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创新思维与方法 第2版

创新思维与方法 第2版

作者: 杜存臣等 编著

19.14万64人 正在读

已完结现代当代当代文学
目录 (225章)
倒序
正文
001 什么是创新002 什么是创新-1.1 发明与创新003 .1.1 发现和发明004 .1.2 创造与创新005 .1.3 典型问题和非典型问题006 什么是创新-1.2 科技创新体系007 .2.1 知识创新、技术创新与管理创新008 .2.2 创新文化与环境009 .2.3 创新发展010 什么是创新-1.3 知识创新的内涵011 .3.1 知识创新的特征012 .3.2 形式与能力013 .3.3 知识创新是提升竞争力的源泉014 什么是创新-1.4 技术创新的定义015 什么是创新-1.5 管理创新及其四个阶段016 .5.1 管理创新的内容017 .5.2 管理创新的四个阶段018 .5.3 管理创新的基本条件019 什么是创新-【习题】020 什么是创新-【实验与思考】熟悉科技创新与知识创新021 解决发明问题的传统方法022 解决发明问题的传统方法-2.1 试错法023 解决发明问题的传统方法-2.2 头脑风暴法024 .2.1 头脑风暴法的组织025 .2.2 头脑风暴法基本规则026 .2.3 头脑风暴会议成员027 .2.4 头脑风暴法的实施与使用技巧028 .2.5 头脑风暴法的优缺点029 解决发明问题的传统方法-2.3 形态分析法030 .3.1 形态分析法的特点031 .3.2 形态分析法的步骤032 .3.3 形态分析法的优缺点033 解决发明问题的传统方法-2.4 和田十二法034 解决发明问题的传统方法-【习题】035 解决发明问题的传统方法-【实验与思考】头脑风暴法实践036 创新思维与技法037 创新思维与技法-3.1 思维定式038 .1.1 从众型思维定式039 .1.2 书本型思维定式040 .1.3 经验型思维定式041 .1.4 权威型思维定式042 创新思维与技法-3.2 创造性思维方式043 .2.1 发散思维与收敛思维044 .2.2 横向思维与纵向思维045 .2.3 正向思维与逆向思维046 .2.4 求同思维与求异思维047 创新思维与技法-3.3 创造性思维技法048 .3.1 整体思考法049 .3.2 多屏幕法050 .3.3 金鱼法051 创新思维与技法-3.4 因果分析法052 .4.1 “五个为什么”分析法053 .4.2 鱼骨图054 创新思维与技法-3.5 资源分析法055 .5.1 资源的分类056 .5.2 资源分析步骤057 创新思维与技法-【习题】058 创新思维与技法-【实验与思考】创造性思维技法的实践059 批判性思维方法060 批判性思维方法-4.1 什么是批判性思维061 .1.1 思考者的技能062 .1.2 培养好的思维方式063 .1.3 批判性思维的定义064 批判性思维方法-4.2 批判性思维的演进065 .2.1 演进过程066 .2.2 社会影响067 批判性思维方法-4.3 思维的公正性068 .3.1 批判性思维的强弱069 .3.2 思维公正性的七个特质070 .3.3 推理无处不在071 .3.4 思维元素072 批判性思维方法-4.4 批判性思维的六个阶段(1)073 批判性思维方法-4.4 批判性思维的六个阶段(2)074 批判性思维方法-【习题】075 批判性思维方法-【实验与思考】学习使用思维导图工具076 TRIZ创新方法基础077 TRIZ创新方法基础-5.1 TRIZ起源与发展078 .1.1 理论体系079 .1.2 发展历程080 TRIZ创新方法基础-5.2 TRIZ重要概念081 .2.1 技术系统082 .2.2 功能083 .2.3 矛盾与冲突084 .2.4 物场模型与标准解085 .2.5 理想度、理想系统与最终理想解086 TRIZ创新方法基础-5.3 TRIZ核心思想087 TRIZ创新方法基础-5.4 理想化方法的应用088 TRIZ创新方法基础-【习题】089 TRIZ创新方法基础-【实验与思考】最终理想解方法的实践090 无所不在的发明创造091 无所不在的发明创造-6.1 发明的创新水平092 无所不在的发明创造-6.2 发明的五个级别093 .2.1 第1级发明094 .2.2 第2级发明095 .2.3 第3级发明096 .2.4 第4级发明097 .2.5 第5级发明098 无所不在的发明创造-6.3 发明级别划分的意义099 无所不在的发明创造-6.4 不同级别发明的典型案例100 无所不在的发明创造-6.5 TRIZ的40个发明原理101 无所不在的发明创造-【习题】102 无所不在的发明创造-【实验与思考】熟悉TRIZ的5个发明等级103 提高系统协调性的发明原理104 提高系统协调性的发明原理-7.1 分割原理(1)105 提高系统协调性的发明原理-7.2 局部质量原理(3)106 提高系统协调性的发明原理-7.3 不对称原理(4)107 提高系统协调性的发明原理-7.4 合并原理(5)108 提高系统协调性的发明原理-7.5 多用性原理(6)109 提高系统协调性的发明原理-7.6 嵌套原理(7)110 提高系统协调性的发明原理-7.7 重量补偿原理(8)111 提高系统协调性的发明原理-7.8 柔性壳体或薄膜原理(30)112 提高系统协调性的发明原理-7.9 多孔材料原理(31)113 提高系统协调性的发明原理-【习题】114 提高系统协调性的发明原理-【实验与思考】熟悉“嵌套”发明原理115 消除有害作用的发明原理116 消除有害作用的发明原理-8.1 抽取原理(2)117 消除有害作用的发明原理-8.2 预先反作用原理(9)118 消除有害作用的发明原理-8.3 预补偿原理(11)119 消除有害作用的发明原理-8.4 减少作用的时间原理(21)120 消除有害作用的发明原理-8.5 变害为利原理(22)121 消除有害作用的发明原理-8.6 改变颜色原理(32)122 消除有害作用的发明原理-8.7 同质性原理(33)123 消除有害作用的发明原理-8.8 抛弃与再生原理(34)124 消除有害作用的发明原理-8.9 加速氧化原理(38)125 消除有害作用的发明原理-8.10 惰性环境原理(39)126 消除有害作用的发明原理-【习题】127 消除有害作用的发明原理-【实验与思考】小组活动:消除有害作用的发明原理128 改进操作和控制的发明原理129 改进操作和控制的发明原理-9.1 等势原理(12)130 改进操作和控制的发明原理-9.2 反向作用原理(13)131 改进操作和控制的发明原理-9.3 未达到或过度作用原理(16)132 改进操作和控制的发明原理-9.4 反馈原理(23)133 改进操作和控制的发明原理-9.5 中介物原理(24)134 改进操作和控制的发明原理-9.6 自服务原理(25)135 改进操作和控制的发明原理-9.7 复制原理(26)136 改进操作和控制的发明原理-9.8 廉价替代品原理(27)137 改进操作和控制的发明原理-【习题】138 改进操作和控制的发明原理-【实验与思考】小组活动:改进操作和控制的发明原理139 提高系统效率的发明原理140 提高系统效率的发明原理-10.1 预操作原理(10)141 提高系统效率的发明原理-10.2 曲面化原理(14)142 提高系统效率的发明原理-10.3 动态化原理(15)143 提高系统效率的发明原理-10.4 维数变化原理(17)144 提高系统效率的发明原理-10.5 振动原理(18)145 提高系统效率的发明原理-10.6 周期性作用原理(19)146 提高系统效率的发明原理-10.7 有效作用的连续性原理(20)147 提高系统效率的发明原理-10.8 机械系统替代原理(28)148 提高系统效率的发明原理-10.9 气动与液压结构原理(29)149 提高系统效率的发明原理-10.10 参数变化原理(35)150 提高系统效率的发明原理-10.11 状态变化原理(36)151 提高系统效率的发明原理-10.12 热膨胀原理(37)152 提高系统效率的发明原理-10.13 复合材料原理(40)153 提高系统效率的发明原理-【习题】154 提高系统效率的发明原理-【实验与思考】小组活动:提高系统效率的发明原理155 用矛盾矩阵解决技术矛盾156 用矛盾矩阵解决技术矛盾-11.1 什么是技术矛盾157 .1.1 技术矛盾的定义158 .1.2 改善与恶化的矛盾参数159 .1.3 改善是指“功能”的提升160 用矛盾矩阵解决技术矛盾-11.2 39个通用工程参数161 用矛盾矩阵解决技术矛盾-11.3 矛盾矩阵162 用矛盾矩阵解决技术矛盾-11.4 利用矛盾矩阵解决技术矛盾过程163 .4.1 分析技术系统164 .4.2 定义技术矛盾165 .4.3 解决技术矛盾166 用矛盾矩阵解决技术矛盾-【习题】167 用矛盾矩阵解决技术矛盾-【实验与思考】应用矛盾矩阵获取问题解决方案168 用分离方法解决物理矛盾169 用分离方法解决物理矛盾-12.1 什么是物理矛盾170 用分离方法解决物理矛盾-12.2 定义物理矛盾171 用分离方法解决物理矛盾-12.3 解决物理矛盾的分离方法172 .3.1 时间分离173 .3.2 空间分离174 .3.3 条件分离175 .3.4 系统级别上的分离176 用分离方法解决物理矛盾-12.4 将技术矛盾转化为物理矛盾177 用分离方法解决物理矛盾-【习题】178 用分离方法解决物理矛盾-【实验与思考】用分离方法解决物理矛盾179 S曲线与技术系统进化180 S曲线与技术系统进化-13.1 技术系统进化规律的由来181 S曲线与技术系统进化-13.2 S曲线及其作用182 .2.1 S曲线183 .2.2 技术预测184 S曲线与技术系统进化-13.3 技术系统生存法则185 .3.1 完备性法则186 .3.2 能量传递法则187 .3.3 协调性法则188 S曲线与技术系统进化-13.4 技术系统发展法则189 .4.1 提高理想度法则190 .4.2 动态性进化法则191 .4.3 子系统不均衡进化法则192 .4.4 向微观级进化法则193 .4.5 向超系统进化法则194 S曲线与技术系统进化-13.5 技术系统进化法则的意义195 S曲线与技术系统进化-【习题】196 S曲线与技术系统进化-【实验与思考】熟悉技术系统进化法则197 科学效应及其运用198 科学效应及其运用-14.1 效应与社会效应199 .1.1 蝴蝶效应200 .1.2 青蛙效应201 .1.3 木桶效应202 .1.4 酒与污水定律203 .1.5 “蘑菇”管理204 .1.6 80/20效率法则205 科学效应及其运用-14.2 科学效应及其作用206 科学效应及其运用-14.3 TRIZ理论中的科学效应207 科学效应及其运用-14.4 应用科学效应解决创新问题208 科学效应及其运用-【习题】209 科学效应及其运用-【实验与思考】科学效应应用实践210 用TRIZ解决发明问题211 用TRIZ解决发明问题-15.1 颠覆性创新方法212 .1.1 大公司的“黑洞”:颠覆性创新213 .1.2 产品的颠覆性创新214 .1.3 市场的颠覆性创新215 用TRIZ解决发明问题-15.2 航空燃气涡轮发动机的技术进化216 用TRIZ解决发明问题-15.3 飞机机翼的进化217 用TRIZ解决发明问题-15.4 提高扫地机器人的清洁效果218 用TRIZ解决发明问题-15.5 乘用汽车的外形设计219 用TRIZ解决发明问题-【习题】220 用TRIZ解决发明问题-【课程学习与实验总结】221 附录-附录A 物理效应222 附录-附录B 化学效应223 附录-附录D 39×39矛盾矩阵224 附录-附录E 习题和部分实验参考答案225 参考文献
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