* * *
Теория изобретательства — не случайная находка, а закономерный этап в развитии науки.
В мае 1967 года в Тополчиянке (Чехословакия) собрался первый международный коллоквиум по методологии творческого труда. В его программе было записано: «Мы исходим из общепризнанного факта, что современное количественное и качественное развитие научно-технической революции делает необходимыми для творческого научно-технического, инженерно-технического работника и изобретателя знания методологии науки и методики творческой работы». Проблема повышения продуктивности творческого мышления постепенно становится одной из главных проблем современной науки. Разработка изобретательских алгоритмов — лишь один из участков наступления, ведущегося наукой. Продвижение вперед идет здесь очень быстрыми темпами. С каждым годом алгоритмы становятся эффективнее и надежнее. Отчетливо видны пути дальнейшего их совершенствования, возможности тут далеко не исчерпаны.
Является ли АРИЗ единственно возможным алгоритмом изобретения?
Думаю, что нет. Создание других алгоритмов не исключено.
Намечаются два главных направления развития алгоритма. Можно развивать АРИЗ как программу решения задач человеком. Можно превратить АРИЗ в алгоритм для машины.
Первый путь ведет к созданию специализированных алгоритмов, прежде всего для задач в области химии и электротехники. Такие отраслевые алгоритмы должны быть — в пределах своего круга задач — эффективнее общетехнического АРИЗ, хотя внешне, вероятно, будут похожи на него.
Второй путь — выделение из АРИЗ таблицы, переход к системе таблиц и табличному способу решения, что в конечном счете позволит использовать электронные машины. Речь идет, конечно, не о простом увеличении числа строк и рядов в таблицах. Чтобы создать «изобретательские машины», необходимо изменить принцип построения таблиц.
Применение ЭВМ для решения изобретательских задач не отменяет творчества. Представьте себе человека, который роет землю руками — это модель изобретения с помощью «проб и ошибок». Дадим теперь человеку инструменты — кирку, лопату, быть может, и отбойный молоток. Такова модель изобретения при использовании АРИЗ. Затем смоделируем процесс изобретения с применением ЭВМ — пересадим человека на экскаватор. Во всех случаях работает человек. И прогресс состоит в том, что мы лучше вооружаем человека: в одном случае — его руки, в другом — его мозг.
Сегодня большинство изобретателей еще работает методом «проб и ошибок», перебирая всевозможные «а если сделать так...» Грунт становится все тверже, а изобретатели скребут его голыми руками. Драматизм ситуации усугубляется тем, что многие исследователи изучают психологию человека, скребущего землю, и надеются открыть, так сказать, секреты удачного копания. Между тем уже сегодня можно дать землекопу эффективные инструменты, а завтра — посадить землекопа за пульт экскаватора.
Теория изобретательства находится в стадии становления. Ее можно сравнить с авиацией 20-х годов: еще кажутся диковинными полеты, еще многие предпочитают «топать по-старому» — пусть медленно, зато привычно, еще только нащупываются идеи, которые приведут к высоким взлетам.
Но работа идет.
Приложения
Приложение 2
Общая схема развития технических систем
| Уровни | Структура системы | Проблемы, трудности, конфликты-источники задач | Типичные ошибки при решении задач | Основные пути дальнейшего развития |
| 1 | А Б В... Досистемный уровень. Независимые объекты. | Отдельные объекты исчерпывают возможности своего развития или применения. | Стремление продолжать улучшение отдельных объектов. | Объединение объектов в систему. |
| Переход 1—2 | (А+В...) Первоначальная неустойчивая система. | Отсутствие некоторых необходимых частей системы. Включение не тех частей. Части плохо стыкуются. | Включают наиболее развитый объект из ряда А1, А2, А3... Но он не всегда самый подходящий для данной системы. | Поиск объектов-«золушек». Замена недостающих объектов человеком Ч. |
| 2 | [А+Ч+Б+Ч+В...] Устойчивая система. Объекты стали частями системы; каждая часть может работать независимо, но система дает продукцию только при действии всех ее частей. | Резервы развития системы ограничены возможностями человека, являющегося частью системы. | Стремление развивать части А, В... сохраняя Ч-части. | Замена Ч-частей механизмами М. |
| Переход 2—3 | (А+МЧ+Б+МЧ+...) Неустойчивая система. Механизмы МЧ копируют действия человека. | Механизмы МЧ, копирующие действия человека, ограничивают возможности развития всей системы. | Развивают элементы в отдельности, не учитывая, что теперь они составляют единую систему. | Переход от механического комплекса частей к синтетической системе из элементов, органично в нее входящих. |
| 3 | [Э1 +Э2+Э3+Э4...] Устойчивая развивающаяся система. Отдельные части стали элементами Э системы и, как правило, могут работать только совместно. | При улучшении одного элемента, резко ухудшаются другие элементы (или вся система в целом) — возникают технические противоречия. | Стремление выиграть в одном, не считаясь с потерями в другом. | Создание специализированных систем. |
| З1 | [Э'1+Э'2+Э'3+Э'4... Э''1+Э''2+Э''3+Э''4...] Специализированные развивающиеся устойчивые системы. | По мере углубления специализации сужается область применения системы, увеличиваются простои, ухудшаются экономические показатели. | Стремление продолжать специализацию, создавая гамму специализированных систем. | Коренная перестройка всей системы: переход к другим физическим или химическим принципам работы. Например, от механических к электрическим. |
Продолжение
| Уровни | Структура системы | Проблемы, трудности, конфликты — источники задач | Типичные ошибки при решении задач | Основные пути дальнейшего развития |
| Переход 3—4 | (Э'1Э''1+Э'2Э''2+Э'3Э''3...) Комбинированная неустойчивая система. | Резкое увеличение сложности системы. Снижение способности к развитию. | Продолжают поиски различных сочетаний элементов (подсистем). | Переход к другим физическим или химическим принципам работы. |
| [ПС1+ПС2+ПС3+...] Устойчивая развивающаяся система, основанная на новых принципах. Элементы системы быстро развиваются в подсистемы ПС. | Развитие системы с какого-то момента приходит в конфликт с внешней средой, вызывая в ней недопустимые изменения. | Стремление сгладить конфликт подключением «буферных» подсистем. | Переход от открытой системы к закрытой, независимой от внешней среды. |
| Переход 4—5 | Неустойчивая система. На время работы (или на часть этого времени) включается закрытая схема. | Усложнение схемы. Ограниченное время действия. | Продолжают улучшать отдельные подсистемы. | Коренная перестройка всей системы; переход к другим принципам работы. Например, от макропроцессов к микропроцессам на уровне молекул, атомов, элементарных частиц. Переход от «вещественных» инструментов к использованию электромагнитных и других полей. |
| 5 | Устойчивая развивающаяся закрытая система. | Постепенно возрастает число подсистем, составляющих систему. | Продолжают улучшать систему и ее подсистемы. | Переход к сверхсистеме: данная система включается в качестве элемента в систему более высокого уровня. |
| {С1+С2+С3+С4+...} Система саморазвивающихся систем. | | | |