Install
openclaw skills install @yuanzhian-patsnap/patent-avoidance-design基于TRIZ方法论的完整专利规避设计流程。 当用户要求分析专利进行规避设计、生成不侵权替代方案、或进行专利规避分析时使用。 触发词包括:"专利规避"、"规避设计"、"专利规避设计"、"不侵权方案"、"patent avoidance"、"生成不侵权方案"。 本技能嵌套调用 patent-claim-to-funcmodel 子技能完成功能模型还原(8步), 然后执行:(1) TRIZ裁剪(规则A/B/C),(2) 功能导向检索FOS, (3) 非等效方案生成,(4) 侵权判定(全面覆盖原则 + 等同原则 + 禁止反悔原则)。
openclaw skills install @yuanzhian-patsnap/patent-avoidance-design基于TRIZ方法论的完整专利规避设计流程,通过技能嵌套实现"还原→裁剪→检索→方案→判定"全链路。
当出现以下情况时使用:
本技能嵌套调用 patent-claim-to-funcmodel 子技能,实现"前半段还原+后半段规避"的分工协作:
patent-avoidance-design(本技能)
│
├── 阶段0:定义应用需求(北极星)★ 新增前置步骤
│ └── 输出:应用需求卡片(指标/目标值/容差/优先级/验证方式)
│ └── 传递给所有后续阶段作为目标基准
│
├── 阶段I:调用 patent-claim-to-funcmodel 子技能(8步)
│ ├── 接收阶段0应用需求卡片作为输入(避免子技能重复执行步骤0)
│ ├── Phase A:本体论解构(步骤1-4)
│ ├── Phase B:TRIZ功能分析(步骤5-7)
│ └── Phase C:功能模型图输出与对比(步骤8)
│ ├── 8.1 SVG功能模型图(Blueprint风格)
│ ├── 8.2 专利原文 vs 还原对比表
│ └── 8.3 裁剪方向(3-5个最佳方向)★ 关键衔接输出
│
├── 阶段II:TRIZ裁剪(步骤9)
│ ├── 9.1 确定裁剪目标
│ ├── 9.2 应用裁剪规则(A/B/C)
│ ├── 9.3 生成裁剪模型
│ └── 9.4 输出裁剪问题列表(每个方向3-5个问题,共9-25个)
│
├── 阶段III:功能导向检索 FOS(步骤10)
│ ├── 10.1-10.9 每个问题≥5个方案
│ └── 10.9' 方案筛选(三维打分:规避性50%+落地性35%+创新性15%)
│ └── Top 10 方案进入阶段IV
│
├── 阶段IV:非等效方案生成(步骤11,10个方案)
│
└── 阶段V:侵权判定(步骤12,10个方案)
性质: 前置步骤,必须在阶段I专利分析之前完成。本步骤通过调用 application-requirements-card 共享子技能完成。
调用规则:
输入:
输出: 应用需求卡片(标准格式:指标/目标值/容差/优先级/验证方式)
详细的卡片生成流程、字段定义、HAMR/LTPS/5G滤波器等实例请见 application-requirements-card 子技能的 SKILL.md,本技能不重复定义。
应用需求卡片对本技能各阶段的关键作用:
| 阶段 | 应用需求卡片的作用 |
|---|---|
| 阶段I 步骤7 | 判定"过度功能"的"所需值"基准——实际值 > 所需值才算过度,所需值由应用需求决定 |
| 阶段I 步骤8.2 | 对比表的"查漏补缺价值"列——非应用必需的特征标为可裁剪 |
| 阶段I 步骤8.3 | 当目标应用与专利原始应用不一致时,应用需求差异本身就是最强裁剪方向 |
| 阶段II 步骤9.1 | 裁剪目标识别的优先级依据——应用非必需的特征优先裁剪 |
| 阶段III 步骤10.3 | "确定参数要求"直接复用应用需求卡片的指标 |
| 阶段III 步骤10.10 | 三维打分的"可落地性"维度需对照应用需求验证 |
| 阶段IV 步骤11 | 非等效方案的性能预估必须≥应用需求目标值 |
| 阶段V 步骤12 | 侵权判定后的方案推荐排序参考应用需求优先级 |
重要原则:
执行方式: 按 patent-claim-to-funcmodel 技能的完整8步流程执行,产出以下衔接输出:
| 序号 | 衔接输出 | 子技能来源 | 本技能用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | 细粒度特征拆解表(O-P-L三元组) | 步骤2 | 步骤9裁剪目标识别 |
| 2 | 隐性特征与缺失Object清单 | 步骤3 | 查漏补缺+规避入口 |
| 3 | 本体论映射表 | 步骤4 | 验证闭合性 |
| 4 | 特征级组件清单与系统边界 | 步骤5 | 裁剪组件选择 |
| 5 | 特征间相互作用矩阵 | 步骤6 | 功能关系验证 |
| 6 | 功能性能水平分析表(S+V+O+P+属性) | 步骤7 | 裁剪问题生成依据 |
| 7 | 能量流图(主+控制) | 步骤7 | 裁剪后能量流重分配 |
| 8 | 特征级功能模型图(SVG可视化) | 步骤8.1 | 裁剪模型基础 |
| 9 | 专利原文 vs 还原对比表 | 步骤8.2 | 裁剪方向依据 |
| 10 | 裁剪方向(3-5个最佳方向) | 步骤8.3 | ★→步骤9裁剪目标输入 |
子技能的详细流程定义(Phase A/B/C 共8步)请参见 patent-claim-to-funcmodel 技能的 SKILL.md,本技能不重复定义。
目标: 对子技能输出的裁剪方向中的目标特征,应用TRIZ裁剪规则A/B/C,生成裁剪模型和裁剪问题。
输入: 阶段I步骤8.3输出的3-5个裁剪方向 + 步骤7的功能性能水平分析表 + 步骤8.1的SVG功能模型图
数量要求: 每个裁剪方向产出3-5个裁剪问题,总计9-25个裁剪问题
裁剪流程(依据裁剪课件第39页):
功能分析 → 裁剪方向(子技能输出)
↓
选择合适的裁剪规则(A/B/C)
↓ 规则A:确定能否同时裁剪2个组件
↓ 规则B:确定能否"自服务"
↓ 规则C:选择新的功能载体
↓
得到裁剪模型(裁剪后的系统功能模型)
↓
确定裁剪问题
↓
解决裁剪问题(步骤10:功能导向检索)
裁剪目标的来源(依据课件第85页):
裁剪目标组件特征(依据课件第14页):
三条裁剪规则(依据课件第31-35页):
| 规则 | 定义 | 裁剪组件数 | 创新程度 |
|---|---|---|---|
| 规则A | 如果功能对象可以被移除,则功能载体可以被裁剪 | 2个(功能对象+功能载体) | 最高 |
| 规则B | 如果功能对象自身可以执行某一功能,功能载体可以被裁剪 | 1个(功能载体) | 中等 |
| 规则C | 如果另外一个组件可以执行同样的有用功能,则原功能载体可以被裁剪 | 1个(功能载体) | 较低 |
规则A说明(依据课件第32页):
规则B说明(依据课件第33页):
规则C说明(依据课件第34-35页):
规则选择优先级:规则A > 规则B > 规则C(创新程度递减,实施难度递减)
裁剪模型(依据课件第37页):一种通过裁剪所开发出的技术系统提升后的模型。
生成裁剪模型的步骤:
裁剪问题(依据课件第37页):一个为实现裁剪模型而必须被解决的问题。裁剪问题以问题的形式提出:新功能载体将如何执行功能?
规范格式(依据课件第82页):
| 功能载体 | 功能 | 功能受体 | 功能类型 | 剪裁规则 | 新功能载体 | 裁剪问题 |
|---------|------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| [原载体] | [V] | [O] | [基本/附加/辅助] | [A/B/C] | [新载体/自服务/移除] | [问题陈述] |
裁剪问题陈述规则:
输出: 裁剪问题列表(每个方向3-5个,共9-25个)+ 裁剪模型(SVG功能模型图,标注裁剪后的系统状态)+ 裁剪问题筛选表
裁剪问题筛选表(必须输出):
| 裁剪方向 | 裁剪问题编号 | 裁剪规则 | 裁剪问题陈述 | 创新度 | 是否进入FOS |
|---------|------------|---------|------------|--------|-----------|
| D1 | P1 | A | 如何移除... | ★★★ | ✓ |
| D1 | P2 | B | ...如何自服务 | ★★★ | ✓ |
| D1 | P3 | C | 新载体如何... | ★★☆ | ✓ |
| D2 | P4 | A | ... | ★★★ | ✓ |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
筛选逻辑: 规则A/B产生的裁剪问题创新度高于规则C,标记为★★★优先进入FOS。所有问题均进入FOS检索,但优先处理★★★问题。
目标: 针对裁剪问题,通过功能导向检索(Function-Oriented Search, FOS)方法,从跨领域找到创新解决方案。
FOS核心思想: 将裁剪问题中的具体功能抽象为一般化功能,在领先领域中寻找成熟技术,再适配回本领域解决裁剪问题。
输入: 步骤9.4输出的裁剪问题列表
处理:
目标: 从裁剪问题中提取需要实现的核心功能。
流程:
目标: 根据技术系统的工作环境和约束,确定功能需要满足的技术参数。
参数维度(依据FOS课件):
目标: 将裁剪问题中的领域特定术语替换为通用术语,扩大跨领域搜索范围。
流程:
原则: 保留核心作用关系不变,避免过度抽象导致失去精确性。
目标: 找到在该一般化功能方面技术成熟、解决方案丰富的领域。
领先领域识别原则:
默认优先考虑的领先领域:
输出: 3-5个潜在领先领域。
目标: 在每个领先领域中,找到能够实现该一般化功能的具体技术。
流程:
目标: 跨领域技术引入会带来新的问题,需要针对性解决。
次级问题类型:
解决策略:
目标: 回到步骤10.5,重复10.5-10.7,至少提供5个不同的跨领域解决方案。
要求:
输出格式:
## 裁剪问题[P编号]的功能导向检索结果
**裁剪问题:** [问题陈述]
**明确功能:** [动作]+[对象]
**一般化功能:** [通用动作]+[通用对象]
**关键参数要求:** [参数列表]
| 方案编号 | 领先领域 | 参考技术 | 技术原理 | 次级问题及解决方案 | 预期效果 |
|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|
**方案对比:** 从可行性、创新性、成本等维度对比
**推荐:** 根据规避需求推荐1-2个最优方案
对每个裁剪问题重复10.1-10.9流程。 优先处理★★★高创新度裁剪问题。
目标: 从阶段III产出的所有方案(共45-125个)中,通过三维打分筛选出Top 10方案进入阶段IV。
打分维度与权重:
| 维度 | 权重 | 含义 | 打分标准(1-10分) |
|---|---|---|---|
| 可规避性 | 50% | 方案能否实质性规避专利独权的关键特征 | 10分=完全覆盖规避入口;1分=仅参数变体 |
| 可落地性 | 35% | 方案在当前技术条件下能否工程实现 | 10分=现有技术直接可用;1分=需重大基础研究 |
| 创新性 | 15% | 方案相比原专利的技术突破程度 | 10分=全新原理;1分=常规替换 |
筛选流程:
总分 = 可规避性×0.5 + 可落地性×0.35 + 创新性×0.15输出: Top 10方案排名表
| 排名 | 方案编号 | 来源裁剪问题 | 领先领域 | 可规避性 | 可落地性 | 创新性 | 加权总分 |
|------|---------|------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 1 | P1-S3 | P1 | 采矿 | 9 | 8 | 9 | 8.65 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | P5-S2 | P5 | 自然 | 7 | 7 | 8 | 7.15 |
目标: 对步骤10.10筛选出的Top 10方案,详细展开并验证非等效性。
输入: 步骤10.10输出的Top 10方案排名表
流程:
详述每个方案(10个):
验证非等效性:
输出格式:
方案N(来自:领域名称):
- 原理:XXX
- 非等效性:XXX(对比专利方案:XXX)
- 优势:XXX
- 劣势:XXX
目标: 验证阶段IV生成的10个方案是否真正规避了专利侵权。
输入: 阶段IV输出的10个非等效方案
流程:
全面覆盖原则判定:
等同原则判定:
禁止反悔原则抗辩:
输出: 10个方案的最终判定:
| 阶段 | 序号 | 交付物 | 筛选逻辑体现 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 应用需求卡片(指标/目标值/容差/优先级/验证方式)★ 全流程目标基准 | 应用驱动 | 阶段0 |
| I | 1 | 细粒度特征拆解表 | — | 子技能步骤2 |
| I | 2 | 隐性特征与缺失Object清单 | — | 子技能步骤3 |
| I | 3 | 本体论映射表 | — | 子技能步骤4 |
| I | 4 | 特征级组件清单与系统边界 | — | 子技能步骤5 |
| I | 5 | 特征间相互作用矩阵 | — | 子技能步骤6 |
| I | 6 | 功能性能水平分析表(S+V+O+P+属性) | — | 子技能步骤7 |
| I | 7 | 能量流图(主+控制) | — | 子技能步骤7 |
| I | 8 | 特征级功能模型图(SVG可视化) | — | 子技能步骤8.1 |
| I | 9 | 专利原文 vs 还原对比表 | — | 子技能步骤8.2 |
| I | 10 | 裁剪方向表(3-5个,含潜力评级★★★) | 按潜力排序,3-5个质量优先 | 子技能步骤8.3 |
| II | 11 | 裁剪问题筛选表(含创新度评级+是否进入FOS) | 规则A/B→★★★优先;每方向3-5个 | 步骤9.4 |
| II | 12 | 裁剪模型(SVG图) | — | 步骤9.3 |
| III | 13 | 功能导向检索结果(每问题≥5方案,共45-125个) | — | 步骤10.1-10.9 |
| III | 14 | Top 10方案排名表(三维打分:规避50%+落地35%+创新15%) | 加权总分排序+覆盖≥3方向 | 步骤10.10 |
| IV | 15 | 非等效方案详情(10个,附验证结果) | 与独权逐条对比:手段/功能/效果 | 步骤11 |
| V | 16 | 侵权判定报告(10个方案,含全面覆盖+等同+禁止反悔) | 逐方案三原则判定 | 步骤12 |
| 总结 | 17 | 五阶段筛选总表 | 全链路筛选逻辑追溯 | 汇总 |
在所有阶段完成后,必须输出一张贯穿五阶段的筛选总表,追溯每个最终方案从方向→问题→方案→筛选→验证→判定的完整链路:
| 最终方案 | 来源裁剪方向 | 来源裁剪问题 | FOS方案编号 | 三维总分(规避/落地/创新) | 非等效验证 | 侵权判定 | 最终结论 |
|---------|------------|------------|-----------|----------------------|-----------|---------|---------|
| S1 | D1 | P1 | P1-S3 | 8.65(9/8/9) | ✓手段差异 | 不侵权✓ | 推荐采用 |
| S2 | D2 | P4 | P4-S1 | 8.35(8/9/8) | ✓功能差异 | 不侵权✓ | 推荐采用 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| S10 | D3 | P9 | P9-S2 | 7.15(7/7/8) | ✓效果差异 | 不侵权✓ | 可选采用 |
本技能完成后,必须输出两种格式的交付物:
{专利号}_专利规避设计报告.md{专利号}_专利规避设计报告.html专利基本信息:CN113371388B,机场行李输送技术,申请人:北京亿维讯同创科技有限公司
| 方向 | 裁剪特征 | 潜力 |
|---|---|---|
| D1 | F3+F3a(导向机构全部实现方式) | ★★★ |
| D2 | F1d+F1e(摩擦系数差异功能效果型特征) | ★★★ |
| D3 | F3+F3a+F4(导向机构+动力驱动耦合组) | ★★☆ |
| D4 | F2+F5(双速度传感器) | ★★☆ |
| D5 | F1a+F1b+F1c(三段式滑槽结构) | ★☆☆ |
10个裁剪问题,★★★高创新度问题4个(P1/P2/P4/P8),★★☆中创新度4个(P3/P5/P6/P9),★☆☆低创新度2个
| 编号 | 裁剪方向 | 规则 | 核心问题 | 创新度 |
|---|---|---|---|---|
| P1 | D1 | A | 如何移除行李对"被导向到不同侧"的需求? | ★★★ |
| P2 | D1 | B | 行李如何自行完成"导向到不同侧"功能? | ★★★ |
| P4 | D2 | A | 如何移除行李对"被差异化摩擦"的需求? | ★★★ |
| P8 | D4 | A | 如何移除行李对"被检测速度"的需求? | ★★★ |
| P3 | D1 | C | 重力场如何执行"将行李导向不同侧"功能? | ★★☆ |
| P5 | D2 | C | 可变阻力滚轮组如何执行"差异化摩擦"功能? | ★★☆ |
| P6 | D3 | B | 导向机构如何自行完成"运动"功能? | ★★☆ |
| P9 | D4 | C | 导向机构如何执行"检测速度"功能? | ★★☆ |
8个问题共检索出约35个跨领域方案,三维打分筛选后Top 10:
| 排名 | 方案 | 来源问题 | 领域 | 可规避性 | 可落地性 | 创新性 | 加权总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P8-S2 螺旋分流滑槽 | P8 | 矿业旋流器 | 9 | 8 | 9 | 8.65 |
| 2 | P2-S3 弯道环流方案 | P2 | 自然界-河流 | 9 | 8 | 8 | 8.45 |
| 3 | P4-S4 弹性刷毛阵列 | P4 | 自然界丛林 | 9 | 7 | 8 | 8.15 |
| 4 | P8-S4 缓坡势能垒 | P8 | 物理学 | 8 | 9 | 8 | 8.35 |
| 5 | P1-S1 溜槽分选等效 | P1 | 矿业重力选矿 | 8 | 9 | 7 | 8.15 |
| 6 | P4-S5 惯性离心块 | P4 | 汽车 | 8 | 7 | 9 | 7.85 |
| 7 | P3-S2 V形分水岭 | P3 | 水利工程 | 8 | 8 | 7 | 7.85 |
| 8 | P5-S1 离心膨胀滚轮 | P5 | 汽车 | 7 | 8 | 7 | 7.35 |
| 9 | P6-S2 重力摆杆 | P6 | 水力发电 | 7 | 7 | 8 | 7.15 |
| 10 | P9-S1 冲击量杠杆 | P9 | 离心机械 | 7 | 7 | 7 | 7.00 |
| 推荐方案 | 融合来源 | 核心思路 | 移除的专利特征 | 非等效验证 |
|---|---|---|---|---|
| ①螺旋分流滑槽 | P8-S2+P2-S3 | 取消全部传感器+控制器+导向机构+动力驱动,用螺旋/弯曲通道实现被动分流 | F2+F3+F3a+F4+F5 | 手段差异:几何通道vs挡板/摆杆 |
| ②惯性分级+V形分水岭 | P8-S4+P3-S2 | 势能垒+V形分水岭纯被动分离,零电子零运动部件 | F2+F3+F3a+F4+F5 | 功能差异:物理分级vs电子检测+主动导向 |
| ③弹性刷毛+离心滚轮 | P4-S4+P5-S1 | 弹性刷毛速度自适应阻力+离心膨胀滚轮,全纯机械 | F1d+F1e+F3+F3a | 效果差异:速度自适应阻力vs固定摩擦系数涂层 |
CN113371388B_特征级功能模型还原分析.mdCN113371388B_功能模型图.svg本 Skill 依赖智慧芽开放平台 MCP 服务: