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박영택 창의발상론

박영택 창의발상론

(손에 잡히는 창의성)

박영택 (지은이)
한국표준협회미디어
27,000원

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박영택 창의발상론
eBook 미리보기

책 정보

· 제목 : 박영택 창의발상론 (손에 잡히는 창의성)
· 분류 : 국내도서 > 자기계발 > 창의적사고/두뇌계발
· ISBN : 9788992264976
· 쪽수 : 384쪽
· 출판일 : 2016-03-02

책 소개

창의성의 신화, 탁월한 아이디어의 조건, 발명적 문제해결론(TRIZ)의 한계, 발명적 사고체계(SIT), 비즈니스 창의성코드(BCC), 문화예술에서 배우는 창의성, 상상력과 창의경영 등에 대한 명쾌한 설명을 담았다.

목차

PART 1 창의적 발상 들어가기
창의성의 신화에서 깨어나기
창의성! 가까이 하기엔 너무 먼 당신?|상자 밖 사고의 허구|브레인스토밍의 신화
전통적 발상의 근원
결점 제거|희망점 구현
발명적 문제해결론(TRIZ)
발명의 규칙성|발명적 문제와 발명적 해결책|발명원리의 활용|TRIZ 활용사례
탁월한 아이디어의 조건
닫힌 세계의 조건|질적 변화의 조건|혁신의 최적지점

PART 2 체계적 발명사고(SIT)
SIT 개요
TRIZ에서 SIT로|SIT의 5가지 사고도구|기능적 고착과 구조적 고착
SIT 사고도구: 제거(Subtraction)
앙꼬 없는 찐빵의 재발견|요소 제거|부분 제거|동반용품 제거
SIT 사고도구: 용도통합(Task Unification)
도랑 치고 가재 잡고|식품의 용도통합|정보기기의 용도통합|운송기구의 용도통합
SIT 사고도구: 복제(Multiplication)
생육하고 번성하라|사용편의성 향상을 위한 복제|가치창출을 위한 복제|문제점을 해결책으로 이 용하는 복제
SIT 사고도구: 분리(Division)
나누어서 지배하기|물리적 분리|기능적 분리|재조합을 위한 분리
SIT 사고도구: 속성의존(Attribute Dependency)
카멜레온처럼 영리하게|시간의존형 속성|조건의존형 속성|공간의존형 속성
SIT 사고도구의 활용
틀 안에서 생각하기|기능은 형태를 따른다|SIT 사고도구의 적용절차

PART 3 비즈니스창의성 코드(BCC)
BCC 개요
비즈니스 TRIZ|SIT와 BCC
BCC 사고도구: 재정의(Redefinition)
고객중심 혁신전략|고객의 재정의|고객의 핵심적 요구사항의 재정의
BCC 사고도구: 결합(Combination)
신화에 나타난 인간의 상상력|동반형 결합|상반형 결합|복합형 결합|융합형 결합
BCC 사고도구: 연결(Connection)
이연연상|강제연결법|형태강제연결법|형태분석법
BCC 사고도구: 역전(Reversal)
역전도발|위치 역전|순서 역전|속성 역전|이동체 역전
BCC 사고도구: 대체(Replacement)
절반은 새롭고 절반은 익숙하게|요소 대체|수단 대체|광고에서의 대체코드 활용
BCC 사고도구: 유추(Analogy)
유레카의 방아쇠|기능 유추|이미지 유추|운영시스템 유추|은유

PART 4 창의적 발상의 특별 주제
자연에서 배우는 창의성
자연은 가장 지혜롭고 숭고한 스승|생체모방 소재|생체모방 디자인|자연모방 디자인
문화예술에서 배우는 창의성
시각예술에서 배우는 창의성|공연예술에서 배우는 창의성|문학에서 배우는 창의성
상상력과 창의경영
생산성을 넘어 창의성으로|지식보다 상상력이 중요하다

저자소개

박영택 (지은이)    정보 더보기
성균관대학교 시스템경영공학과 및 기술경영전문대학원 교수로 재직 중이다. 영국 맨체스터 경영대학원 명예 객원교수(honorary visiting professor)와 중국 칭화(淸華)대학교 경제관리대학 객원교수, 한국품질경영학회 회장 등을 역임하였다. 교내 봉사로는 산학협력단 단장, 창업보육센터 센터장, 품질혁신센터 센터장, 시스템경영공학부 학부장 등을 역임하였다. 「Who's Who in the World」, 「Who's Who in Finance & Business」, 「Who's Who in Science & Engineering」 등의 세계인명사전에 수록되었다. 대학의 우수강의를 외부에 개방하는 K-MOOC 사업에 참여하여 「창의적 발상: 손에 잡히는 창의성」 과목을 운영한 바 있다.
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책속에서

제거의 개념을 적용하여 운송에 꼭 필요한 부분만 남기고
나머지 부분을 모두 없앤 트랜스휠(Transwheel)은
택배 차량에 비해 도로를 점유하는 공간이 훨씬 작다.
이러한 외발 운송기구가 주목 받는 더 큰 이유는 개별적으로 움직이기도 하지만
수송해야 할 화물의 크기에 따라 필요한 수만큼 모여서 그룹으로 운반기능을 수행할 수 있다는 점이다.
따라서 트랜스휠을 이용하면 작은 택배 상자에서부터
엄청나게 큰 컨테이너까지 다양한 사이즈의 화물을 수송할 수 있다.
아직은 콘셉트 단계이지만 필요에 따라 여러 대의 트랜스휠이
한 몸처럼 그룹을 이루어 각종 화물들을 무인으로 수송하는 것이
택배산업의 진정한 미래 모습일 수도 있다.
컨테이너처럼 큰 화물을 옮기기 위해 외발 로봇들이 떼를 지어 움직이는 모습은
상상만 해도 가슴을 뛰게 하지 않는가?


거대한 땅다람쥐처럼 생긴 비버(beaver)의 앞니는 갈아주지 않아도 평생 날카로운 상태를 유지한다.
비버의 앞니를 모방하면 평생 갈지 않아도 되는 부엌칼을 만들 수 있지 않을까?
독일의 조리기구 생산업체인 휘슬러(Fissler)는 비버의 앞니를 모방하여
칼날을 갈지 않아도 날카로움이 계속 유지되는 휘슬러 바이오닉(Fissler Bionic)이란 부엌칼을 출시하였다.
비결은 마모속도가 다른 두개의 층으로 구성된 금속을 칼날의 재료로 사용한 것이다.
칼날이 마모되더라도 양쪽 면의 마모속도가 다르면
두 면이 만나는 중간 접촉 부분은 언제나 날카로운 상태가 유지된다.


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