摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外发展现状 | 第12-13页 |
1.3 家用医疗康复设备的设计趋向分析 | 第13-15页 |
1.4 研究内容及基本框架 | 第15-16页 |
1.5 研究目的与意义 | 第16-17页 |
1.6 研究方法 | 第17-18页 |
第2章 家用医疗康复设备感性设计相关基本概念及其设计趋向研究 | 第18-35页 |
2.1 感性设计相关概念 | 第18-19页 |
2.1.1 感性 | 第18页 |
2.1.2 感性设计 | 第18-19页 |
2.2 感性设计理论的实践成果 | 第19页 |
2.3 与感性设计相关的理论学科概述 | 第19-22页 |
2.4 与感性设计高度紧密相关的感性工学 | 第22-26页 |
2.4.1 感性工学 | 第23-24页 |
2.4.2 感性工学的发展历史 | 第24-25页 |
2.4.3 感性工学的分类 | 第25-26页 |
2.5 感性工学在设计中的应用 | 第26-30页 |
2.5.1 国外应用感性工学产品设计应用调研 | 第26-29页 |
2.5.2 国内应用感性工学产品设计应用调研 | 第29-30页 |
2.6 家用医疗康复设备设计中感性设计设计趋向研究 | 第30-34页 |
2.6.1 国外应用感性工学家用医疗康复设备现状 | 第30-32页 |
2.6.2 国内应用感性工学家用医疗康复设备现状 | 第32-34页 |
2.7 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 基于感性工学的工程解决方法及量化方法 | 第35-42页 |
3.1 感性工学中的评价方法 | 第35页 |
3.2 “感性”的工程解决方法 | 第35-38页 |
3.2.1 市场调查法 | 第35-36页 |
3.2.2 层次分析法 | 第36页 |
3.2.3 神经网络 | 第36页 |
3.2.4 因子分析法 | 第36-37页 |
3.2.5 语意差分法 | 第37-38页 |
3.3 “感性”的量化方法 | 第38-40页 |
3.3.1 数量化I型 | 第38页 |
3.3.2 统计及SPSS软件 | 第38-39页 |
3.3.3 正交分析法 | 第39页 |
3.3.4 MATLAB | 第39-40页 |
3.4 家用医疗康复设备中感性工学研究方法的选取 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 家用医疗康复设备的调查分析 | 第42-54页 |
4.1 家用医疗康复设备定义与分类 | 第42页 |
4.2 运行环境、运行态势及产品用户分析 | 第42-46页 |
4.2.1 运行环境 | 第42-43页 |
4.2.2 运行态势 | 第43-45页 |
4.2.3 产品用户 | 第45-46页 |
4.3 家用医疗康复设备中设计因素分析 | 第46-50页 |
4.3.1 形态因素 | 第46-48页 |
4.3.2 视觉因素 | 第48-49页 |
4.3.3 听觉因素 | 第49页 |
4.3.4 触觉因素 | 第49页 |
4.3.5 心理学因素 | 第49-50页 |
4.4 家用颈椎治疗仪调查分析 | 第50-53页 |
4.4.1 颈椎治疗仪产品现状 | 第51页 |
4.4.2 产品用户调查分析 | 第51-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 家用颈椎治疗仪的感性评估与数据分析 | 第54-72页 |
5.1 实验样本的搜集和萃取 | 第54-56页 |
5.1.1 实验样本的搜集 | 第54-55页 |
5.1.2 实验样本的萃取 | 第55-56页 |
5.2 感性词汇的搜集和筛选 | 第56-58页 |
5.2.1 感性词汇的搜集 | 第56-57页 |
5.2.2 感性词汇的筛选 | 第57-58页 |
5.3 建立语义差分量表 | 第58-59页 |
5.4 实验样本的感性评价 | 第59-60页 |
5.5 实验数据分析 | 第60-66页 |
5.6 实验总结 | 第66页 |
5.7 基于感性评价实验的颈椎治疗仪深化设计 | 第66-69页 |
5.8 设计验证 | 第69-71页 |
5.9 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文及研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附录A | 第81-82页 |
附录B | 第82-85页 |
附录C | 第85-86页 |