Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
новое пособие11.docx
Скачиваний:
31
Добавлен:
14.03.2016
Размер:
263.41 Кб
Скачать

2.2.5. Семестровое задание по проведению маркетинговых исследований конкурентоспособности ниокр

Наиболее типичными операциями, выполняемыми в рамках маркетинговых исследований рынка научно-технических решений являются: 1) определение емкости рынка научно-технических решений, 2) анализ распределения долей рынка между разработчиками-конкурентами, 3) изучение научно-технических решений разработчиков-конкурентов, 4) изучение потребителей научно-технических решений, 6) выбор ценовой политики, 7) выбор средств рекламы научно-технических решений, 8) выбор средств сопровождения научно-технических решений, 9) определение рисков, связанных с реализацией научно-технических решений, 10) оценка уровня конкурентоспособности научно-технических решений.

Целью семестровой работы является приобретение студентами практических навыков по проведению маркетинговых исследований и оценке уровня конкурентоспособности научно-технических решений, существующих по избранной им научной проблеме.

  1. Каждый студент-исследователь получает от преподавателя задание провести исследования рынка научно-технических решений по близкой ему научной проблеме.

  2. Получив задание, студент должен собрать по данной научной проблеме информацию не менее чем о пяти решениях данной проблемы, предложенных различными разработчиками. При этом желательно, чтобы среди этого числа были решения, предложенные как зарубежными, так и отечественными разработчиками. После этого на основе информации о научно-технических решениях, мнения потенциальных потребителей, а также на основе своих личных знаний и личных наблюдений необходимо определить перечень параметров научно-технических решений, подлежащих оценке (не менее семи параметров).

  3. На основе лекционного материала и путем консультаций с преподавателем , ведущего дисциплину, осуществить классификацию параметров на: технические, экономические, социальные и экологические.

  4. После отбора параметров необходимо осуществить индивидуальную экспертную оценку весовых коэффициентов wi каждого i-го параметра научно-технического решения в отдельности так, чтобы сумма весовых коэффициентов wi по всем параметрам была равна 1. Весовые коэффициенты оцениваются с точностью до третьего знака после запятой. Результаты оценок wi заносятся в таблицу 1 в графу “Вес параметра решения”.

  5. На основе патентной информации, личных исследований и наблюдений измерить величины pij параметров различных научно-технических решений и занести эти величины в таблицу 1 в графу “Значения параметров решения”.

  6. На основе измеренных значений параметров определить величины pи параметров для “для идеального научно-технического решения”, удовлетворяющего потребности потребителей в наибольшей степени. Результаты оценок pи занести в таблицу 2 в графу “Значение параметра идеального решения”.

  7. Для каждого научно-технического решения в отдельности и по каждому параметру определить индивидуальные коэффициенты соответствия qij параметров реального научно-технического решения параметрам “идеального научно-технического решения”, используя для определения этих коэффициентов либо отношение pij / pи , либо отношение pи / pij так, чтобы результат отношения был всегда не больше 1. Значения величин qij занести в таблицу 2 в графы “Значения индивидуальных коэффициентов соответствия”.

  8. Для каждого научно-технического решения в отдельности определить обобщенный коэффициент Qj соответствия реального научно-технического решения идеальному, как сумму произведений весовых коэффициентов wi на индивидуальные коэффициенты соответствия qij, то есть Qj = wiqij. Результаты расчетов Qj занести в таблицу 2 в итоговую строку “Обобщенный коэффициент соответствия”.

  9. Произвести ранжирование научно-технических решений в порядке убывания их обобщенных коэффициентов соответствия Qj.

  10. Рассчитать коэффициенты конкурентоспособности отечественных научно-технических решений Кj , как отношение обобщенных коэффициентов соответствия отечественных научно-технический решений, к обобщенным коэффициентам соответствия зарубежных научно-технических решений.

  11. Определить сильные и слабые стороны отечественных решений данной научно-технической проблемы. Предложить направления научных исследований, направленных на повышение уровня конкурентоспособности отечественных решений данной научно-технической проблемы.

Значения параметров товара, p ij

N/N

Наименование параметра

Вес пара-метра, wi

Научно-техническое решение

1

Научно-техническое решение

2

Научно-техническое решение

3

Научно-техническое решение

4

Научно-техническое решение

5

1

w1

p11

p12

p13

p14

p15

2

w2

p21

p22

p23

p24

p25

...

...

...

...

...

...

...

7

w7

p71

p72

p73

p74

p75

N/N

Наименование параметра

Значение параметра идеального решения , pи

Значения индивидуальных коэффициентов

соответствия решений, qij

решение

1

решение

2

решение

3

решение

4

решение

5

1

pи1

q11

q12

q13

q14

q15

2

pи2

q21

q22

q23

q24

q25

3

pи3

q31

q32

q33

q34

q35

4

pи4

q41

q42

q43

q44

q45

5

pи5

q51

q52

q53

q54

q55

6

pи6

q61

q62

q63

q64

q65

7

pи7

q71

q72

q73

q74

q75

Обобщенный коэффициент соответствия, Qj

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Примерный перечень научно-технических проблем,

из которых студент-исследователь может выбрать для себя одну из них и оценить уровень конкурентоспособности существующих различных научно-технических решений выбранной проблемы:

  1. Автоматизированные системы управления торможением легковых автомобилей

  2. Испытательные стенды для исследования динамики торможения колес автотранспортных средств

  3. Автоблокировочные тормозные системы большегрузных автомобилей

  4. Стенды для исследования износа шин

  5. Способы утилизации отходов химических производств

  6. Методы анализа сточных вод

  7. Методы очистки сточных вод

  8. Способы обезвреживания промышленных газовых выбросов

  9. Газоочистные установки

  10. Методы утилизации и переработки изношенных шин

  11. Методы утилизации отходов из пластмассы

  12. Технологии наливных эластичных покрытий

  13. Способы повышения износостойкости резиновых деталей

  14. Способы создания агрессивно стойких эластомерных материалов

  15. Способы крашения и печати текстильных материалов

  16. Технологии получения жаропрочных сплавов

  17. Технологии использования железной окалины

  18. Способы утилизации металлосодержащих твердых отходов

  19. Технологии получения керамико-полимерных композиций

  20. Технологии изготовления плоских металлических композитных заготовок

  21. Технологии получения цилиндрических и криволинейных металлических композитных заготовок

  22. Технологии получения переходных элементов силовых электрических цепей

  23. Способы создания биметаллических корпусов нефтехимического оборудования

  24. Способы упрочнения отливок из чугуна

  25. Способы получения отливок художественного назначения

  26. Способы повышения стойкости стали к сероводородной среде

  27. Конструкции формовочных машин

  28. Устройства для уплотнения формовочных смесей

  29. Способы получения отливок повышенной точности и чистоты

  30. Изложницы с повышенной эксплуатационной надежностью

  31. Способы уменьшения шумов в кабине автомобиля

  32. Способы уменьшения вибрации транспортных средств

  33. Транспортные средства для труднопроходимой местности

  34. Проблема, предложенная самим магистрантом