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아직 해결되지 않은 작업을 해결하는 방법

그리고 발명가 등장(TRIZ)

책과 기사 / 그리고 발명가가 왔습니다.

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트리즈. 아직 존재하지 않는 문제를 해결하는 방법

언뜻보기에 상황은 절망적으로 보입니다. 아무것도 바꿀 수 없습니다. 새 시스템으로 이동하는 방법은 무엇입니까?! 그러나 탈출구가 있습니다! 새 시스템이 숨어 있습니다... 이전 시스템 안에 있습니다. 우리는 스프링을 "철 조각"으로 보지만, 이 "철 조각" 안에는 입자의 전체 세계, 존재하는(존재합니다!) 존재하지 않는 것처럼 보이는 거대한 시스템(우리는 사용하지 마세요!). 각 코일 위에 같은 이름의 자극이 있도록 스프링을 자화합니다. 같은 이름의 요금은 반발하므로 스프링을 압축하려면 더 많은 에너지가 필요합니다. 겉으로는 스프링이 전혀 변경되지 않았지만 문제는 해결되었습니다. 우리는 아무것도 추가하지 않았고 분쇄하지 않았습니다.

따라서 개발 가능성을 모두 소진한 것처럼 보이는 시스템 개발 방법에는 두 가지가 있습니다. 첫 번째 방법은 다른 시스템과 결합하는 것입니다(또는 부품으로 분할하고 이러한 부품을 "재결합"). 두 번째 방법은 거시적 수준에서 미시적 수준으로 전환하는 것입니다. 시스템의 내부 세계가 "게임 속으로", 말하자면 입자, 분자, 원자...

이제 하나의 발명의 공식을 제시하겠습니다. 그것은 당신이 모르는 차에 관한 것입니다. 그러나 발명의 본질은 분명할 것이다. 그래서, 저작권 인증번호 489 662호: "도포된 코팅의 품질을 향상시키기 위해 전극에는 마이크로미터 나사의 형태." 전극(막대)은 챔버에 고정적으로 연결되었습니다. 발명가는 전극을 움직일 것을 제안했습니다. 이것은 XNUMX층에서 XNUMX층으로의 기술 시스템의 전환입니다. 여러분은 이미 그러한 전환에 익숙합니다.

기술 시스템의 개발 법칙을 알면 이 시스템의 추가 개발, 즉 새로운 발명의 출현을 예측할 수 있습니다. 시스템은 네 번째 단계로 이동해야 합니다. 규제가 아니라 자체 규제가 되기 위해서입니다. 변화하는 작업 조건에 따라 전극이 저절로 움직입니다. 그런 다음 시스템은 매크로 수준에서 마이크로 수준으로 이동합니다. 나사 대신 열팽창, 역 압전 효과 또는 자기 변형을 사용하여 전극을 이동합니다.

아직 발생하지 않은 문제에 대한 답을 고려하고 있습니다! 몇 년이 지나고 설치 작업의 정확성을 높이는 것이 필요할 것입니다. 그러면 우리가 이미 해결 한 작업이 나타납니다.

시행 착오를 통해 작업할 때 문제에 대한 답은 일반적으로 문제 자체보다 훨씬 늦게 나타납니다. 발명 이론은 근본적으로 상황을 변화시킵니다. 우리는 기술 시스템 개발의 논리를 이해하고 새로운 문제의 출현을 예측할 수 있으며 해결 방법을 미리 알고 있습니다.

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

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곤충용 에어트랩 01.05.2024

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뇌가 간지럽히는 곳 15.11.2016

분명히 간지럼은 어떻게 든 뇌의 활동에 영향을 미칩니다. 실제로, 뇌의 여러 영역이 동시에 촉발되며, 우선 신체의 접촉을 감지하는 체성 감각 피질입니다. 그러나 지금까지 믿어온 바와 같이, 체성 감각 영역은 단순히 촉각의 물리적 감각을 처리해야 하는 반면, 감정 중추에서 발생하는 것은 웃음과 다른 간지러운 감정입니다.

그러나 베를린 훔볼트 대학교 생물학 연구소의 연구원들의 실험에 따르면 간지러운 웃음은 대략적으로 말하자면 육체적 감각에서만 발생할 수 있습니다.

Shimpei Ishiyama와 Michael Brecht는 쥐를 간지럽혔습니다. 이상하게 보일 수 있지만 지금은 설치류가 간지럼을 느끼고 즐길 수 있다는 증거가 이미 많이 있습니다. 동물은 간지러운 곳으로 돌아갑니다. 다시 같은 감각을 하면 쾌감을 담당하는 보상 시스템이 뇌에서 활성화되고 쥐의 행동에는 다른 동물 종에서 볼 수 있는 긍정적인 감정의 특징적인 징후가 모두 동일하게 나타납니다. 실험에서 어린 수컷들은 게임 중 등이나 배를 간지럽히는 사람과 노는 법을 배웠고, 결국 쥐는 실험자의 손을 쫓고 스스로 간지럽히기 시작했습니다.

당연히 게임은 뇌에 전극을 이식하는 것으로 끝났습니다. 덕분에 체성 감각 피질에서 뉴런의 활동을 모니터링하고 마음대로 전기 방전으로 자극할 수 있었습니다. 그리고 기계적인 자극에만 반응해야 하는 이 뉴런들이 쥐가 그녀를 간지럽힌 손을 쫓아가서 새로운 간질을 기대하며 삐걱거리는 손을 쫓아갔을 때도 계속해서 "활성" 상태를 유지한다는 것이 곧 분명해졌습니다. 그리고 훨씬 더 놀라운 사실은 물리적 간지럼에 반응하는 신경 세포의 인공 자극이 자연적인 간지럼과 같은 감정적, 행동적 징후를 유발한다는 사실이었습니다. 특히 쥐는 특별한 방식으로 삐걱 거리며 즐거움과 기쁨을 의미하는 소리를 냈습니다.

다시 말해서, 신경생물학적 수준에서 간지럼 반응은 "기계적" 신경 자극에서만 발생했으며 일반적인 감정 신경 회로의 참여 없이 발생했습니다.

그 과정에서 간지럼에 대한 감수성은 감정 상태에 달려 있음을 보여주는 것이 가능했습니다. 쥐를 열린 장소에 놓고 밝은 빛으로 비출 때 - 야행성 동물인 쥐에게는 스트레스가 많은 상황이었습니다 - 쥐는 간지럼에 더 많이 반응했습니다. 약하게, 뇌에서 대응하는 세포의 활동이 억제되었다. .

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