Підвищення ефективності дистанційного керування динамічними об'єктами на основі критеріальної оцінки візульних людино-машинних інтерфейсів
DOI:
https://doi.org/10.18372/2073-4751.85.21090Ключові слова:
динамічний об’єкт, людино-машинний інтерфейс, інтегральний показник якості, експертне оцінюванняАнотація
У науковій статті вирішено актуальну науково-технологічну задачу підвищення ефективності дистанційного керування динамічними об’єктами та забезпечення ергономічної якості візуальних людино-машинних інтерфейсів. У межах дослідження розроблено інформаційну технологію оцінювання, яка ґрунтується на використанні ієрархічно структурованої системи критеріїв та забезпечує формалізований аналіз ефективності людино-машинної взаємодії з визначенням інтегрального показника якості інтерфейсу. Показано, що ефективність систем дистанційного керування значною мірою визначається узгодженим розподілом характеристик інтерфейсу за критеріями когнітивного навантаження та функціональної повноти. Це дає змогу обґрунтовано здійснювати вибір та оптимізацію інтерфейсних рішень відповідно до специфіки задач і типів місій, підвищуючи результативність операторської діяльності в умовах складного інформаційного середовища.
Посилання
Hubskyi, О. M. (2024). Analysis of user interfaces for ground control stations of unmanned aerial vehicles. Cybernetics and Computer Engineering, 2024(3), 5–21. https://doi.org/10.15407/kvt217.03.005
Liu, H., et al. (2026). Operational performance, cognitive load, visual attention, and usability of fixed-, manual-, and autonomous-camera control in single- and multiple-camera telemanipulation systems. Applied Ergonomics, 130, Article 104647. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2025.104647
Рябовол, Д. А. (2021). Аналіз досліджень щодо сприйняття візуальної інформації для проектування адитивного кібер-дизайну людино-машинного інтерфейсу для Smart Manufacturing. У Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті: матеріали 25-го Міжнар. молодіж. форуму (Т. 2, с. 21–22). ХНУРЕ.
Wenjuan Zhang, Yunmei Liu, David B. Kaber, Effect of interface design on cognitive workload in unmanned aerial vehicle control,International Journal of Human-Computer Studies, Volume 189, 2024, 103287, ISSN 1071-5819, https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2024.103287
Haonan Fang, Yaoguang Hu, Shanguang Chen, Xiaonan Yang, Yan Zhao, Hongwei Niu, Chenfei Cai, Effects of interface design and spatial ability on teleoperation cognitive load and task performance, Displays, Volume 87, 2025, 102977,ISSN 0141-9382, https://doi.org/10.1016/j.displa.2025.102977
Zhenhao Luo, Cheng Zhang, Xiao Yang, Bin Xie, Zihan Yang, Zhenghe Song, Enrong Mao,A human visual attention analysis model for remote interaction interface of unmanned agricultural vehicles,Computers and Electronics in Agriculture,Volume 227, Part 1,2024,109516,ISSN 0168-1699, https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.109516
Alharasees, O., Kale, U. Human Factors and AI in UAV Systems: Enhancing Operational Efficiency Through AHP and Real-Time Physiological Monitoring. J Intell Robot Syst 111, 5 (2025). https://doi.org/10.1007/s10846-024-02188-y
Wenjuan Zhang, D. Feltner, J. Shirley, M. Swangnetr and D. Kaber, "Unmanned aerial vehicle control interface design and cognitive workload: A constrained review and research framework," 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Budapest, 2016, pp. 001821-001826, doi: https://doi.org/10.1109/SMC.2016.7844502
Zhou, Feng & Duh, Henry & Billinghurst, Mark. (2008). Trends in Augmented Reality Tracking, Interaction and Display: A Review of Ten Years of ISMAR. 2008 7th IEEE/ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality.2.193-202. https://doi.org/10.1109/ISMAR.2008.4637362.
Holzinger, A., Carrington, A., & Müller, H. (2020). Measuring the quality of explanations: The system causability scale (SCS). KI – Künstliche Intelligenz, 34, 193–198. https://doi.org/10.1007/s13218-020-00636-z
Picardi, A., & Caruso, G. (2024). User-centered evaluation framework to support the interaction design for augmented reality applications. Multimodal Technologies and Interaction, 8(5), 41. https://doi.org/10.3390/mti8050041
Oborne, M. (2024). Mission Planner Home. ArduPilot Dev Team. https://ardupilot.org/planner/
Rowlands, D. (2024). PicaSim: The Flight Simulator. http://www.rowlhouse.co.uk/picasim/
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Науковий журнал дотримується принципів відкритого доступу (Open Access) та забезпечує вільний, негайний і постійний доступ до всіх опублікованих матеріалів без фінансових, технічних або юридичних обмежень для читачів.
Усі статті публікуються у відкритому доступі відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Авторські права
Автори, які публікують свої роботи в журналі:
-
зберігають за собою авторські права на свої публікації;
-
надають журналу право на перше опублікування статті;
-
погоджуються на поширення матеріалів за ліцензією CC BY 4.0;
-
мають право повторно використовувати, архівувати та поширювати свої роботи (у тому числі в інституційних та тематичних репозитаріях) за умови посилання на первинну публікацію в журналі.