眼控界面的设计及评估方法研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.1.1 选题背景概述 | 第14-15页 |
1.1.2 本课题提出的意义 | 第15页 |
1.2 眼动追踪技术研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 国内发展现状 | 第15-16页 |
1.2.2 国外发展现状 | 第16-17页 |
1.2.3 面向界面的眼动技术的发展趋势 | 第17-18页 |
1.3 研究目的 | 第18页 |
1.4 研究内容 | 第18-19页 |
1.5 论文创新点 | 第19页 |
1.6 研究路线 | 第19-21页 |
第二章 眼动交互系统框架 | 第21-27页 |
2.1 人眼的生理特征 | 第21-22页 |
2.1.1 人眼工作原理 | 第21页 |
2.1.2 眼动的基本模式 | 第21-22页 |
2.2 眼动追踪技术 | 第22-24页 |
2.3 眼动交互设计原则 | 第24页 |
2.4 眼动交互系统框架 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 眼动交互系统的搭建 | 第27-41页 |
3.1 眼动交互系统研发背景 | 第27页 |
3.2 系统软硬件开发环境 | 第27-29页 |
3.2.1 系统的硬件环境 | 第28-29页 |
3.2.2 系统的软件环境 | 第29页 |
3.3 眼动交互系统搭建 | 第29-40页 |
3.3.1 视线校准模块 | 第29-32页 |
3.3.2 视线监测反馈模块 | 第32-33页 |
3.3.3 眼控界面信息容量实验交互模块 | 第33-36页 |
3.3.4 眼控界面布局探索实验交互模块 | 第36-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 眼控界面信息容量研究 | 第41-51页 |
4.1 眼控界面设计分析 | 第41-43页 |
4.1.1 眼动行为分析及元素设计尺寸确定 | 第41-42页 |
4.1.2 界面布局分析 | 第42-43页 |
4.2 眼控界面信息容量实验设计 | 第43-46页 |
4.2.1 实验目的 | 第43页 |
4.2.2 素材设计 | 第43-45页 |
4.2.3 任务设计 | 第45-46页 |
4.3 眼控界面信息容量实验数据分析 | 第46-49页 |
4.3.1 正确率 | 第46-47页 |
4.3.2 眼动交互时间 | 第47-49页 |
4.4 眼控界面信息容量实验结论 | 第49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 任务流眼控界面布局研究 | 第51-64页 |
5.1 眼控界面信息搜索习惯研究背景 | 第51-52页 |
5.1.1 “F”型搜索习惯理论 | 第51页 |
5.1.2 搜索习惯分析 | 第51-52页 |
5.2 眼控界面元素间距研究背景 | 第52-55页 |
5.2.1 眼动控制理论 | 第52-53页 |
5.2.2 常用时间预测模型 | 第53-54页 |
5.2.3 眼控时间预测模型 | 第54-55页 |
5.2.4 元素间距人机工效学分析 | 第55页 |
5.3 眼控界面布局实验设计 | 第55-58页 |
5.3.1 实验目的 | 第55页 |
5.3.2 素材设计 | 第55-57页 |
5.3.3 任务流程 | 第57-58页 |
5.4 眼控界面布局实验数据分析 | 第58-63页 |
5.4.1 定性分析 | 第58-60页 |
5.4.2 定量分析 | 第60-63页 |
5.5 眼控界面布局实验结论 | 第63页 |
5.6 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 任务流眼控模拟实验评估 | 第64-71页 |
6.1 特定飞行任务流程分析 | 第64-66页 |
6.1.1 人的记忆系统 | 第64页 |
6.1.2 多通道交互融合 | 第64页 |
6.1.3 类波音737飞行任务的分析 | 第64-66页 |
6.2 评估实验设计 | 第66-68页 |
6.2.1 实验背景 | 第66页 |
6.2.2 实验目的 | 第66页 |
6.2.3 素材设计 | 第66-68页 |
6.2.4 实验流程 | 第68页 |
6.3 数据分析及结论 | 第68-70页 |
6.4 本章小结 | 第70-71页 |
第七章 总结与展望 | 第71-74页 |
7.1 系统评估 | 第71页 |
7.2 论文总结 | 第71-72页 |
7.3 研究不足之处 | 第72页 |
7.4 研究展望 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
附录 (一) | 第78-83页 |
附录 (二) | 第83页 |