中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 研究背景及现状 | 第10-26页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-20页 |
1.2.1 关于智能手表的交互设计及移动性研究 | 第10-14页 |
1.2.2 设备移动性 | 第14-17页 |
1.2.3 人体步态分析 | 第17-20页 |
1.3 本研究前期工作概述 | 第20-26页 |
1.3.1 可用性测试 | 第20-21页 |
1.3.2 关于智能手表菜单结构的研究 | 第21-22页 |
1.3.3 关于智能手表菜单形式及布局的研究 | 第22-26页 |
2 研究框架 | 第26-30页 |
2.1 研究目的 | 第26页 |
2.2 主体研究内容 | 第26-30页 |
3 智能手表菜单信息量及信息密度对用户表现绩效及主观反馈的影响 | 第30-40页 |
3.1 实验背景 | 第30页 |
3.2 实验方法 | 第30-33页 |
3.2.1 实验变量 | 第30-31页 |
3.2.2 原型设计 | 第31-32页 |
3.2.3 被试 | 第32页 |
3.2.4 设备 | 第32页 |
3.2.5 实验流程 | 第32-33页 |
3.3 实验结果 | 第33-39页 |
3.3.1 关于信息量及密度的总体表现 | 第33-35页 |
3.3.2 参与者对可用性的感受 | 第35-36页 |
3.3.3 用户个人特征、表现、满意度间交互效应 | 第36-37页 |
3.3.4 用户的智能手表使用手势 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
4 不同运动状态下智能手表导航界面呈现对用户表现绩效及主观反馈的影响 | 第40-54页 |
4.1 实验背景 | 第40-41页 |
4.2 实验方法 | 第41-44页 |
4.2.1 实验变量 | 第41-42页 |
4.2.2 原型设计 | 第42-43页 |
4.2.3 被试 | 第43页 |
4.2.4 设备 | 第43-44页 |
4.2.5 实验流程 | 第44页 |
4.3 实验结果 | 第44-50页 |
4.3.1 用户运动状态的对用户操作及感受的影响 | 第44-46页 |
4.3.2 导航辅助呈现方式的影响 | 第46-47页 |
4.3.3 用户运动于导航辅助呈现方式的交互作用 | 第47-50页 |
4.3.4 用户个人特征的影响 | 第50页 |
4.4 发现及意义 | 第50-52页 |
4.4.1 主要发现 | 第50-51页 |
4.4.2 实际应用价值 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
5 基于步态的不同运动状态对智能手表界面及手势操作的影响 | 第54-108页 |
5.1 研究背景 | 第54-55页 |
5.2 实验方法 | 第55-68页 |
5.2.1 实验变量 | 第55-61页 |
5.2.2 被试 | 第61页 |
5.2.3 设备 | 第61-63页 |
5.2.4 实验系统 | 第63-65页 |
5.2.5 实验流程 | 第65-66页 |
5.2.6 信号处理方法 | 第66-68页 |
5.3 实验结果 | 第68-101页 |
5.3.1 运动状态对点击操作的影响 | 第68-73页 |
5.3.2 运动状态对滑动操作的影响 | 第73-78页 |
5.3.3 关于四个步态阶段的数据分析方法 | 第78-81页 |
5.3.4 步态阶段对于点击操作的影响 | 第81-84页 |
5.3.5 运动状态对手势操作的影响 | 第84-93页 |
5.3.6 运动状态及交互对步态的影响 | 第93-99页 |
5.3.7 运动状态对主观感受的影响 | 第99-101页 |
5.4 发现及意义 | 第101-106页 |
5.4.1 关于点击滑动操作的设计建议 | 第101-104页 |
5.4.2 关于手势操作的设计建议 | 第104-105页 |
5.4.3 关于交互对步态的影响 | 第105-106页 |
5.5 本章小结 | 第106-108页 |
6 结论与展望 | 第108-112页 |
6.1 研究结论 | 第108-109页 |
6.2 研究展望 | 第109-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-126页 |
附录 | 第126-128页 |
A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第126-127页 |
B.作者在攻读学位期间参与的科研项目目录 | 第127-128页 |
C.数据及代码 | 第128页 |