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가장 중요한 점은 디자이너와 사용자가 긴밀히 협력해야 한다는 것입니다. 사용자가 자신의 요구사항을 여러 번 변경하는 것도 인적·물적 자원의 낭비를 초래하여 디자인의 품질에 영향을 미칩니다.창휘 계측기 네트워크는 이 글을 통해 표준화된 인간-기계 인터페이스 설계 방법과 평가 기준을 공유하여, 엔지니어들이 참고하고 활용할 수 있도록 합니다. 인간-기계 인터페이스 디자인 yunrun.com.cn/tech/2747.html 표준화된 인간-기계 인터페이스 디자인 방법은 아래 그림과 같이 세 부분으로 구성됩니다. http://yunrun.com.cn/upload/201910/19/201910192312356551.png 1. 초기 설계 단계에서는 인간-컴퓨터 인터페이스를 설계하는 데 필요한 정보와, 설계 시 고려해야 할 사항들이 제공됩니다.마지막으로 전체적인 관계도와 관리 계층도가 도출되는데, 여기에는 다음이 포함됩니다: ① 설계 목표 – 사용자가 설계 요구사항을 제시하면, 설계자는 이를 충분히 고려하여 적절한 설계 목표를 제안합니다.서로 다른 사용자들은 각기 다른 요구사항을 가지고 있으며, 이것이 바로 인간-컴퓨터 인터페이스 디자인을 완전히 통일할 수 없는 중요한 이유입니다. ②분석 요구 사항: 목표가 설정된 후, 설계자는 사용자와 긴밀히 협력하여 실제 상황을 철저히 조사함으로써, 목표에 필요한 기능과 I/O 표현 방식, 다양한 제어 구조에 대한 설명 등을 최적화할 수 있습니다. ③데이터 형식 고려 데이터 구조의 확정은 전체 인간-컴퓨터 인터페이스 설계를 구축하는 기반이 됩니다.그것의 결정은 사용자와 디자이너가 함께 협의하여 내려야 하며, 평소에 사용되는 데이터 형식을 기본 형태로 삼아 향후의 필요와 컴퓨터의 요구사항을 고려하여 결과를 도출할 수 있다. ④설계 가이드: 설계 과정에서의 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항을 설명하고 고려하며, 운영에 필요한 환경에 대해 논의합니다.이렇게 하면 불필요한 과정을 줄이고, 인간-기계 인터페이스 디자인의 품질을 향상시킬 수 있습니다. ⑤구조화된 전체적 고려는 고려해야 할 기능 모듈과 데이터 파일 간의 관계를 설정함으로써, 인간-컴퓨터 인터페이스 디자인의 전체적인 구조를 만들어냅니다. 이를 통해 디자이너는 전체적인 측면을 고려할 수 있으며, 사용자들도 새로운 제안을 내놓기가 용이해집니다. 2. 설계 성숙 단계: 초기 설계 단계에서 도출된 결과를 상세한 기술적 처리를 거쳐 인간-기계 인터페이스 설계를 대략적으로 완성하는 단계입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다: ① 세부적인 기술적 처리 – 각 기능 부분을 더욱 세밀하게 다듬고, 기술적 측면을 고려합니다.실행 불가능한 디자인은 잠재적인 디자인 중복을 줄이기 위해 이 단계에서 제외되어야 합니다. ②인터페이스 디자인이 완료되었으며, 기능 부분은 기술적으로 세부적으로 구현될 수 있습니다.이 단계의 주요 작업은 사용자와 컴퓨터가 상호작용하는 화면 디자인을 완성하는 것으로, 이를 통해 전체 디자인이 연결되어 완전한 인간-컴퓨터 인터페이스가 만들어집니다. ③사용자는 테스트를 거친 완성된 인간-기계 인터페이스 디자인을 전면적으로 이해하고, 이 방안을 수용할지 여부를 고려해야 합니다.사용자에 대한 제안은 디자이너가 반드시 철저히 고려해야 합니다. 3. 종합 평가 단계: 이전 단계의 결과를 바탕으로, 사용자와 기술자들이 함께 평가를 진행하여 문제점을 파악하고 더욱 개선할 수 있도록 합니다. 마지막으로 그 결과를 코드화하는데, 여기에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다: ① 전반적인 평가 – 사용자와 기술자들이 한 팀을 이루어 인간-컴퓨터 인터페이스를 평가함으로써 더욱 개선된 결과를 얻습니다.인간-기계 인터페이스 디자인 평가는 디자이너에게 있어 디자인을 시작할 때부터 반드시 이루어져야 하며, 인간-기계 인터페이스 디자인 평가를 빨리 할수록 디자인에 더 유리합니다. 여기서는 단지 인간-기계 인터페이스 디자인에 대한 전반적인 평가만을 다룹니다. 인간-기계 인터페이스 디자인의 평가 기준 1) 인간-기계 인터페이스 디자인의 목적이 달성되었는지; 2) 기능 및 시설 구비가 충분한가; 3) 사용자가 다음 단계의 작업을 수행하도록 안내할 수 있는가; 4) 사용자에게 투명한가; 5) 사용이 편리한가; 6) 사용 방법이 쉬운가요?; 7) 사용자에 대한 안내가 친절한가; 8) 지능화 기능이 있는가; 9) 디자인이 명확한가; 10) 정보 공간, 시간, 장비의 제한이 수용 가능한가; 11) 정보가 합법적이고, 신뢰할 수 있으며, 사용 가능한가?; 12) 정보의 표시 품질이 높은가; 13) 정보의 저장 구조는 매우 합리적입니다; 14) 인공지능의 대화 응답 시간이 적절한가요?; 15) 기능이 제대로 작동하는지에 대한 잘못된 인식; 16) 다양한 사용자의 서로 다른 요구사항이 충족되는가; 17) 지원 시설이 사용하기 쉬운가; 18) 인간-기계 인터페이스가 신뢰할 수 있고 안정적인가.수정해야 할 작업량이 너무 많아, 기존 구조를 전면 뒤엎고 새로 설계해야 합니다.디자이너는 과도한 업무량으로 인한 낭비를 피하기 위해 일부 오류는 무시할 수밖에 없으며, 단지 인간-기계 인터페이스가 사용 가능하도록 하는 데만 집중할 수 있다.이렇게 되면 사용자가 최종적으로 얻는 인간-기계 인터페이스의 완성도가 떨어지게 됩니다. ②코딩 실험: 인간-컴퓨터 인터페이스 디자인을 사용자가 테스트할 수 있는 실행 가능한 컴퓨터 코드 프로그램으로 변환하는 것입니다.테스트하는 동안 계속 문제를 발견하고, 계속 수정합니다. 표준화된 인간-컴퓨터 인터페이스 설계 방법은 인간-컴퓨터 인터페이스 설계를 위한 길을 제시해 주며, 이 방법을 따르면 매우 높은 효율성을 얻을 수 있습니다.
프로세스 산업의 자동제어 전공은 인간공학 측면에서 무기, 차량, 항공기와 같은 산업의 조종실 설계에 비해 여전히 많은 부족함이 있습니다.정량적인 객관적 평가 방법은 아직 거의 활용되지 않고 있으며, 기본적으로는 주관적 평가에 그치고 있습니다.