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    基于QFD—PUGH的人機(jī)界面評(píng)價(jià)方法研究

    2022-01-22 03:12:28王時(shí)英李娟莉
    圖學(xué)學(xué)報(bào) 2021年6期
    關(guān)鍵詞:人機(jī)界面界面設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方案

    李 惠,王時(shí)英,李娟莉

    基于QFD—PUGH的人機(jī)界面評(píng)價(jià)方法研究

    李 惠1,王時(shí)英2,李娟莉2

    (1. 太原理工大學(xué)機(jī)械與運(yùn)載工程學(xué)院,山西 太原 030024; 2. 太原理工大學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)系,山西 太原 030024)

    人機(jī)界面的設(shè)計(jì)優(yōu)化包括用戶需求轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)需求的準(zhǔn)確性和設(shè)計(jì)需求形成最優(yōu)方案2部分,設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)是界面設(shè)計(jì)優(yōu)化的重要手段。在當(dāng)前的評(píng)價(jià)方法中,上述兩者是分階段進(jìn)行,數(shù)據(jù)共享性差。針對(duì)該問(wèn)題,提出一種基于質(zhì)量功能展開(kāi)(QFD)和PUGH決策矩陣融合的人機(jī)界面評(píng)價(jià)方法。首先運(yùn)用層次分析法確定人機(jī)界面的用戶需求權(quán)重,結(jié)合界面產(chǎn)品特性將對(duì)應(yīng)的用戶需求映射為相關(guān)設(shè)計(jì)需求;接著基于QFD構(gòu)建質(zhì)量屋模型,根據(jù)用戶需求和設(shè)計(jì)需求相關(guān)程度的矩陣得出界面設(shè)計(jì)需求要素的權(quán)重,實(shí)現(xiàn)了將用戶主觀描述的需求轉(zhuǎn)化為界面優(yōu)化的設(shè)計(jì)需求;最后將QFD模型得出的設(shè)計(jì)需求及其權(quán)重作為PUGH決策評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn),選出最優(yōu)界面設(shè)計(jì)方案,完成對(duì)人機(jī)界面設(shè)計(jì)的綜合評(píng)價(jià)。以家用跑步機(jī)的人機(jī)界面評(píng)價(jià)為例,驗(yàn)證了QFD和PUGH融合的人機(jī)界面評(píng)價(jià)方法的有效性,為完整的人機(jī)界面實(shí)現(xiàn)過(guò)程提供了決策方法和優(yōu)化思路。

    質(zhì)量功能展開(kāi);PUGH決策矩陣;用戶需求;人機(jī)界面評(píng)價(jià)

    人機(jī)界面設(shè)計(jì)是一個(gè)以獲取用戶需求為出發(fā)點(diǎn),完成用戶需求到設(shè)計(jì)需求的轉(zhuǎn)化、設(shè)計(jì)需求指導(dǎo)最優(yōu)設(shè)計(jì)方案形成的完整過(guò)程[1]。最優(yōu)化的設(shè)計(jì)方案以符合人機(jī)界面的設(shè)計(jì)原則為前提,更重要的是最大限度符合用戶需求。人機(jī)界面的設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)為界面設(shè)計(jì)提供了方案決策依據(jù),指明了優(yōu)化方向,對(duì)于指導(dǎo)界面設(shè)計(jì)具有重要意義。

    人機(jī)界面的設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)通常包括用戶需求評(píng)價(jià)和界面設(shè)計(jì)方案評(píng)價(jià)2個(gè)方面,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)此開(kāi)展了大量的研究和分析工作。

    在需求評(píng)價(jià)方面,單鴻波和李淑霞[2]根據(jù)用戶需求調(diào)查結(jié)果采用模糊矩陣對(duì)各用戶需求進(jìn)行表達(dá),用熵處理簡(jiǎn)化用戶需求模糊矩陣,獲取用戶需求重要度排序;高涵和許繼峰[3]通過(guò)構(gòu)建老年人健康監(jiān)測(cè)需求指標(biāo)體系,利用層次分析法計(jì)算各需求指標(biāo)的權(quán)重,結(jié)合現(xiàn)狀對(duì)需求重要性評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行了分析,指導(dǎo)了健康監(jiān)測(cè)產(chǎn)品設(shè)計(jì);TOMDIECK等[4]使用親和力圖和映射方法分析可穿戴智能眼鏡的用戶需求,結(jié)果表明內(nèi)容要求、功能要求、舒適性、體驗(yàn)和阻力在開(kāi)發(fā)和實(shí)施可穿戴AR應(yīng)用時(shí)的不同重要度等級(jí),為設(shè)計(jì)實(shí)踐指明了方向。

    在界面設(shè)計(jì)方案的評(píng)價(jià)研究方面,文獻(xiàn)[5-6]使用用戶體驗(yàn)方法分別評(píng)估官方商店和手機(jī)移動(dòng)應(yīng)用程序的用戶界面,包括性能指標(biāo)、自我報(bào)告指標(biāo)、行為指標(biāo)和基于問(wèn)題指標(biāo),評(píng)估用戶在交互時(shí)所產(chǎn)生的績(jī)效、感知、行為和問(wèn)題,根據(jù)結(jié)果完成策略評(píng)價(jià)和界面設(shè)計(jì)建議;趙彩云等[7]從提高界面造型與企業(yè)文化融合度出發(fā),提出基于企業(yè)意象風(fēng)格、美度評(píng)價(jià)、績(jī)效測(cè)評(píng)3方面融合的健身器材界面評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)用模糊層次分析法完成了多目標(biāo)意向下方案的最優(yōu)決策評(píng)價(jià);袁樹植等[8]通過(guò)將灰色關(guān)聯(lián)分析法引入群層次分析法得出感性評(píng)價(jià)體系中感性指標(biāo)權(quán)重,建立了一種直覺(jué)模糊集理論和逼近理想解排序法(technique for order preference by similarity to an ideal solution,TOPSIS)相結(jié)合的綜合評(píng)價(jià)模型,提供了有效評(píng)價(jià)方法。

    在上述相關(guān)評(píng)價(jià)方法的研究中,關(guān)于用戶需求評(píng)價(jià)與設(shè)計(jì)方案評(píng)價(jià)是相互割裂的狀態(tài),較少關(guān)注如何以設(shè)計(jì)需求作為用戶需求與設(shè)計(jì)方案評(píng)價(jià)的結(jié)合點(diǎn),將需求轉(zhuǎn)化和評(píng)價(jià)決策2部分進(jìn)行融合。本文結(jié)合質(zhì)量功能展開(kāi)(quality function deployment,QFD)和PUGH決策矩陣(PUGH decision matrix)方法的特點(diǎn)提出一種人機(jī)界面評(píng)價(jià)方法,在分析用戶對(duì)于人機(jī)界面的需求前提下,將QFD方法得到的設(shè)計(jì)需求及權(quán)重作為PUGH決策評(píng)分的標(biāo)準(zhǔn),形成了從用戶需求到最優(yōu)方案的系統(tǒng)評(píng)價(jià)方法,并以某企業(yè)的跑步機(jī)人機(jī)界面設(shè)計(jì)方案為例驗(yàn)證了該方法的完整性和可用性。

    1 基于QFD-PUGH人機(jī)界面評(píng)價(jià)方法研究框架

    用戶需求分析是設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ),質(zhì)量屋(the house of quality,HOQ)模型通過(guò)將主觀評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)換為定量評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)用戶需求到設(shè)計(jì)需求要素的轉(zhuǎn)化。本文方案評(píng)價(jià)模型主要分為QFD完成需求轉(zhuǎn)化和PUGH決策評(píng)分2部分。

    (1) QFD需求轉(zhuǎn)化。為了避免信息偏差,獲取用戶需求時(shí)只對(duì)核心用戶和專業(yè)研發(fā)人員進(jìn)行訪談和問(wèn)卷調(diào)查,根據(jù)獲取的用戶需求進(jìn)行分類整理后,首先構(gòu)建用戶需求層次[9],確定用戶需求權(quán)重值,其次基于QFD構(gòu)建質(zhì)量屋模型,實(shí)現(xiàn)需求的量化轉(zhuǎn)換。

    (2) PUGH決策評(píng)分。通過(guò)構(gòu)建PUGH決策矩陣對(duì)界面方案進(jìn)行綜合評(píng)分排序,完成界面設(shè)計(jì)方案的最終評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)方法研究框架如圖1所示。

    2 基于QFD確定設(shè)計(jì)需求重要度

    2.1 用戶需求權(quán)重值計(jì)算

    QFD是產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)需求轉(zhuǎn)化的重要方法,而質(zhì)量屋模型是QFD方法的核心工具,通過(guò)構(gòu)建質(zhì)量屋模型得到設(shè)計(jì)需求相對(duì)重要度的關(guān)鍵前提為獲取用戶需求權(quán)重值,借助層次分析法的計(jì)算原理[10]求得用戶需求權(quán)重值,進(jìn)而依據(jù)QFD的賦值原理完成用戶-設(shè)計(jì)需求的定量轉(zhuǎn)換。用戶需求權(quán)重計(jì)算流程如下:

    (2) 計(jì)算判斷矩陣的最大特征根

    其中,()為向量的第個(gè)元素;max為一致性檢驗(yàn)的重要元素。

    圖1 人機(jī)界面設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)框架

    (3) 避免指標(biāo)相對(duì)重要度出現(xiàn)自相矛盾的情況,需進(jìn)行一致性檢驗(yàn),<0.10時(shí),矩陣具有一致性,權(quán)重值有效,確定用戶需求的權(quán)重值為,一致性檢驗(yàn)計(jì)算為

    表1 矩陣的RI值

    2.2 構(gòu)建質(zhì)量屋確定設(shè)計(jì)需求相對(duì)重要度

    將計(jì)算得出的用戶需求權(quán)重值代入到質(zhì)量屋模型(圖2)中,借助質(zhì)量屋模型實(shí)現(xiàn)用戶需求的傳遞,通過(guò)關(guān)系程度比例賦值形成用戶-設(shè)計(jì)需求的相關(guān)矩陣,確定對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)需求要素及其相對(duì)重要度[12],本文采用可用于表征用戶需求與產(chǎn)品特性關(guān)系最有效的0,1,3,5比例標(biāo)度,表示用戶需求U與設(shè)計(jì)需求N的相關(guān)度R,其數(shù)字分別代表無(wú)相關(guān)、弱相關(guān)、中相關(guān)、強(qiáng)相關(guān)[13]。

    設(shè)計(jì)需求N,重要度n和相對(duì)重要度v計(jì)算為

    其中,為用戶需求的數(shù)量。

    其中,為設(shè)計(jì)需求的數(shù)量。

    圖2 質(zhì)量屋模型

    3 構(gòu)建PUGH矩陣進(jìn)行方案評(píng)價(jià)

    3.1 PUGH矩陣評(píng)價(jià)原理及方法

    PUGH矩陣又稱概念決策矩陣,是一種定量決策分析工具,適用于評(píng)估決策的各個(gè)階段,對(duì)設(shè)計(jì)概念進(jìn)行高效、系統(tǒng)評(píng)估[14]。其保留了明確、有記錄的篩選過(guò)程,實(shí)現(xiàn)了多因素綜合評(píng)價(jià)下從大量備選方案中快速識(shí)別明顯優(yōu)勢(shì)概念的目標(biāo)[15]。

    PUGH矩陣用于人機(jī)界面方案的選擇評(píng)價(jià)主要分為4步:

    (1) 由專業(yè)評(píng)估小組成員根據(jù)QFD中分析得出的界面設(shè)計(jì)因素及權(quán)重從待評(píng)價(jià)方案中確定一個(gè)基準(zhǔn)方案。

    (2) 建立人機(jī)界面評(píng)價(jià)矩陣。其列由界面評(píng)價(jià)指標(biāo)、各項(xiàng)評(píng)價(jià)符號(hào)的得分以及方案總得分組成,行由界面設(shè)計(jì)方案組成。

    (3) 采用“+”“–”和“S”符號(hào)對(duì)方案進(jìn)行評(píng)分。“+”表示可選方案在該指標(biāo)下優(yōu)于基準(zhǔn)方案,“–”表示劣于基準(zhǔn)方案,“S”表示相同[16]。

    (4) 在構(gòu)建好的矩陣結(jié)構(gòu)表中,依照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)將每個(gè)界面方案的每一項(xiàng)評(píng)估準(zhǔn)則與設(shè)定的基準(zhǔn)方案一一比較。對(duì)所有方案的評(píng)分符號(hào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并得出方案評(píng)價(jià)總分,從而獲得設(shè)計(jì)方案的優(yōu)劣次序,完成方案的初步篩選[14]。

    3.2 人機(jī)界面設(shè)計(jì)方案概念評(píng)分及排序

    對(duì)通過(guò)初步篩選的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行綜合概念評(píng)分,完成進(jìn)一步客觀詳細(xì)決策。

    (1) 構(gòu)建PUGH評(píng)分決策矩陣。從參與評(píng)價(jià)的方案中確定一個(gè)為參照標(biāo)準(zhǔn),按照1~5分的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各個(gè)方案的每項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。將通過(guò)QFD構(gòu)建質(zhì)量屋得出的第個(gè)設(shè)計(jì)需求的指標(biāo)權(quán)重值v與第個(gè)方案的第個(gè)指標(biāo)評(píng)分等級(jí)d相乘,計(jì)算不同方案每項(xiàng)指標(biāo)的得分P,將每個(gè)方案的項(xiàng)指標(biāo)加權(quán)得分進(jìn)行求和計(jì)算,得出方案綜合評(píng)分S,即

    (2) 將人機(jī)界面方案按照綜合評(píng)分進(jìn)行從高到低排序,得出最佳界面設(shè)計(jì)決策及優(yōu)化方向,完善設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)流程,為新的人機(jī)界面設(shè)計(jì)提供優(yōu)化理論基礎(chǔ),節(jié)約設(shè)計(jì)研發(fā)時(shí)間。

    4 跑步機(jī)人機(jī)界面設(shè)計(jì)實(shí)例評(píng)價(jià)

    隨著全民健身理念和智能數(shù)字技術(shù)的興起,跑步機(jī)作為人們追求健康生活的首選,在發(fā)展過(guò)程中其功能也變得多樣化,主要體現(xiàn)在復(fù)雜的人機(jī)界面操作中,只有準(zhǔn)確了解用戶需求才能夠提高用戶在交互過(guò)程中的滿意度。為驗(yàn)證本文方法在人機(jī)界面評(píng)價(jià)的可行性,以某企業(yè)跑步機(jī)人機(jī)界面設(shè)計(jì)項(xiàng)目方案為例進(jìn)行評(píng)價(jià)驗(yàn)證。

    4.1 確定跑步機(jī)人機(jī)界面用戶需求及權(quán)重

    為了確保獲取的跑步機(jī)人機(jī)界面用戶需求信息具有針對(duì)性和有效性,本文選取了有長(zhǎng)期健身經(jīng)驗(yàn)和跑步機(jī)使用經(jīng)驗(yàn)的52名資深用戶,為了減少長(zhǎng)期使用經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)致的習(xí)慣行為對(duì)于數(shù)據(jù)造成的主觀性影響,同時(shí)選取了28名初次使用跑步機(jī)的新手用戶進(jìn)行了用戶訪談和問(wèn)卷調(diào)查,其中男女性別比例為43∶37,年齡段為25~45歲。

    由15名設(shè)計(jì)專業(yè)的研究生和7名教師組成設(shè)計(jì)小組,對(duì)問(wèn)卷結(jié)果進(jìn)行整理篩選,獲取的有效用戶需求包括按鍵形態(tài)便于運(yùn)動(dòng)時(shí)操作、不同跑步模式的快捷切換、實(shí)時(shí)反饋訓(xùn)練效果等15項(xiàng)。根據(jù)親和圖法(affinity diagram,又稱KJ法),的分類準(zhǔn)則將初始需求作為基礎(chǔ)樣本分別制作成15張單獨(dú)的卡片,將內(nèi)容相似的卡片劃分為一組,并制定適當(dāng)?shù)臉?biāo)題卡,再將內(nèi)容相似的標(biāo)題卡進(jìn)行同組劃分并賦予標(biāo)題,依次重復(fù)上述步驟,直到無(wú)法再進(jìn)行合并。最后15項(xiàng)用戶需求分為形態(tài)、色彩、功能、情感和美學(xué)[17]5大類需求,獲得遞階層次化結(jié)構(gòu)的用戶信息,見(jiàn)表2。

    根據(jù)用戶需求的層次結(jié)構(gòu),借助層次分析法(analytic hierarchy process,AHP)的評(píng)分原則與矩陣構(gòu)建方法,確定用戶需求的綜合權(quán)重。根據(jù)式(1)計(jì)算每一層元素相對(duì)上一層次的需求權(quán)重值,式(2)和(3)進(jìn)行一致性檢驗(yàn),對(duì)形態(tài)需求1、色彩需求2、功能需求3、情感需求4和美學(xué)需求5中的各個(gè)子評(píng)價(jià)指標(biāo):1={11,12,13},2={21,22},3={31,32,33},4={41,42,43},5={51,52,53}分別進(jìn)行成對(duì)比較,計(jì)算得出用戶需求權(quán)重,即

    最后將第三層次需求的權(quán)重值分別與之對(duì)應(yīng)的第二層次需求權(quán)重值相乘,得到各項(xiàng)用戶需求的綜合權(quán)重,見(jiàn)表3。經(jīng)計(jì)算其中計(jì)算值均符合一致性檢驗(yàn)。

    表2 跑步機(jī)界面設(shè)計(jì)用戶需求結(jié)構(gòu)表

    表3 跑步機(jī)界面設(shè)計(jì)用戶需求權(quán)重

    4.2 跑步機(jī)界面的設(shè)計(jì)需求需求分析

    將用戶需求轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)需求是構(gòu)建質(zhì)量屋的目標(biāo),設(shè)計(jì)小組成員結(jié)合用戶需求與界面使用特性,對(duì)家用跑步機(jī)人機(jī)界面設(shè)計(jì)需求進(jìn)行映射分析和分類。以形態(tài)需求映射為例(圖3),按鍵形態(tài)應(yīng)便于在運(yùn)動(dòng)時(shí)操作,11的用戶需求則在設(shè)計(jì)時(shí)需考慮按鍵本身的尺寸大小是否符合人機(jī)工程學(xué)的相關(guān)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù),按鍵與按鍵之間的間距是否會(huì)影響跑步時(shí)操作的準(zhǔn)確性,以及按鍵的形態(tài)在跑步時(shí)觸摸是否舒適。同理分析得出功能需求、按鍵特性、顯示屏特性和整體布局4項(xiàng)一級(jí)設(shè)計(jì)需求和多模式功能、數(shù)據(jù)反饋及時(shí)、觸感舒適等10項(xiàng)二級(jí)需求,如圖4所示。

    圖3 需求映射圖

    圖4 設(shè)計(jì)需求遞階層次圖

    將用戶需求、綜合權(quán)重值和設(shè)計(jì)需求按照?qǐng)D2的配置方式帶入質(zhì)量屋,根據(jù)式(4)和式(5)計(jì)算出各項(xiàng)設(shè)計(jì)需求的相對(duì)重要度即設(shè)計(jì)需求權(quán)重,如圖5所示。

    4.3 基于PUGH家用跑步機(jī)人機(jī)界面設(shè)計(jì)方案選擇

    4.3.1 設(shè)計(jì)方案初步評(píng)價(jià)及選擇

    為了確保該評(píng)價(jià)具有一定參考價(jià)值及評(píng)價(jià)結(jié)果的客觀性,邀請(qǐng)?jiān)撈髽I(yè)中健身器研發(fā)項(xiàng)目中的8名設(shè)計(jì)師、4名技術(shù)工程師共12名專家組成決策小組,選取在相同設(shè)計(jì)需求背景下,造型風(fēng)格和市場(chǎng)定位一致的8款家用跑步機(jī)人機(jī)界面作為待評(píng)價(jià)方案,并由12名專家小組成員經(jīng)過(guò)討論、對(duì)比、綜合分析,完成對(duì)方案的初步評(píng)價(jià),構(gòu)建PUGH決策矩陣見(jiàn)表4。

    圖5 用戶需求與設(shè)計(jì)需求相關(guān)關(guān)系矩陣

    表4 跑步機(jī)界面設(shè)計(jì)方案粗篩PUGH決策矩陣

    注:優(yōu)于“+”;相同“S”;劣于“-”

    12名專家組成員投票結(jié)果選出方案B作為基準(zhǔn)方案,將其他方案與方案B進(jìn)行比較評(píng)價(jià),得出各方案的綜合凈分?jǐn)?shù)并從高到低排序。篩掉排名最后的4個(gè)方案,最終方案A,B,F(xiàn)和H進(jìn)入綜合概念評(píng)分階段,進(jìn)行詳細(xì)的量化評(píng)價(jià)。

    4.3.2 設(shè)計(jì)方案綜合評(píng)價(jià)

    將問(wèn)卷信息進(jìn)行整理、分析和歸納,對(duì)初步篩選的4款界面設(shè)計(jì)方案,統(tǒng)計(jì)其在功能需求、按鍵特性、顯示屏特性和整體布局4個(gè)方面的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)。以方案B為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)方案(B的評(píng)價(jià)得分均為3),根據(jù)5級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)方案A、D、F進(jìn)行評(píng)級(jí),構(gòu)建概念評(píng)分PUGH決策矩陣,結(jié)合每一指標(biāo)相應(yīng)的權(quán)重?cái)?shù)值,根據(jù)式(6)和(7)計(jì)算每個(gè)方案指標(biāo)對(duì)應(yīng)的加權(quán)評(píng)分,見(jiàn)表5。

    表5 跑步機(jī)界面設(shè)計(jì)方案綜合評(píng)分

    據(jù)表5的數(shù)據(jù)結(jié)果,家用跑步機(jī)人機(jī)界面設(shè)計(jì)方案排序?yàn)椋悍桨窮>方案A>方案B>方案H,即方案F為最優(yōu)設(shè)計(jì)方案。為了進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,提高跑步機(jī)界面的操作效率和用戶需求滿意度,對(duì)方案F進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)。通過(guò)表6可以看到,方案F在顯示屏特性的反饋及時(shí)和觸感舒適這2項(xiàng)設(shè)計(jì)指標(biāo)的得分較低,分別為0.250和0.060,而方案A的2項(xiàng)設(shè)計(jì)指標(biāo)得分最高,分別為0.500和0.120。同時(shí)從圖4中可知數(shù)據(jù)反饋功能和反饋及時(shí)2項(xiàng)設(shè)計(jì)需求權(quán)重值較高,即相對(duì)重要度高,因此選擇方案A為主要設(shè)計(jì)參考,針對(duì)數(shù)據(jù)反饋和觸感舒適相關(guān)設(shè)計(jì)需求對(duì)方案F進(jìn)行方案優(yōu)化和詳細(xì)設(shè)計(jì)。

    5 結(jié) 論

    (1) 依據(jù)層次分析法確定人機(jī)界面的用戶需求權(quán)重,結(jié)合人機(jī)界面的設(shè)計(jì)原則將對(duì)應(yīng)的用戶需求映射為相關(guān)設(shè)計(jì)需求,基于QFD構(gòu)建質(zhì)量屋模型,根據(jù)用戶需求和設(shè)計(jì)需求相關(guān)程度的矩陣得出界面設(shè)計(jì)需求的權(quán)重值,完成了將用戶帶有主觀情感的需求轉(zhuǎn)化為界面優(yōu)化的設(shè)計(jì)需求。

    (2) 運(yùn)用PUGH決策矩陣完成了人機(jī)界面設(shè)計(jì)方案的初步篩選,以設(shè)計(jì)需求、需求權(quán)重和需求評(píng)級(jí)構(gòu)建PUGH評(píng)分矩陣用于決策,根據(jù)評(píng)分排序結(jié)果得出了設(shè)計(jì)的最優(yōu)參考方案,通過(guò)分析需求的重要程度得出設(shè)計(jì)的優(yōu)化重點(diǎn)。

    (3) 提出了一種QFD和PUGH決策矩陣融合的人機(jī)界面評(píng)價(jià)方法,將需求映射和QFD得出的設(shè)計(jì)需求及相對(duì)重要度作為PUGH決策矩陣的設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)了以設(shè)計(jì)需求為結(jié)合點(diǎn),用戶需求轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)需求和設(shè)計(jì)需求指導(dǎo)決策評(píng)分2部分的有機(jī)結(jié)合,為進(jìn)一步人機(jī)界面的設(shè)計(jì)優(yōu)化研究提供了決策方法和理論依據(jù)。

    [1] 吳曉莉, 薛澄岐, 王海燕, 等. 復(fù)雜系統(tǒng)人機(jī)交互界面的E-C映射模型[J]. 機(jī)械工程學(xué)報(bào), 2014, 50(12): 206-212.

    WU X L, XUE C Q, WANG H Y, et al. E-C mapping model based on human computer interaction interface of complex system[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2014, 50(12): 206-212 (in Chinese).

    [2] 單鴻波, 李淑霞. 基于模糊集表達(dá)和熵處理的產(chǎn)品用戶需求評(píng)價(jià)[J]. 工程設(shè)計(jì)學(xué)報(bào), 2005, 12(6): 329-333.

    SHAN H B, LI S X. Customer requirement retrieval for product based on fuzzy sets and entropy[J]. Journal of Engineering Design, 2005, 12(6): 329-333 (in Chinese).

    [3] 高涵, 許繼峰. 基于AHP的老年人健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)性需求評(píng)價(jià)研究[EB/OL]. [2021-04-20]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/ 50.1094.TB.20200728.1157.010.html.

    GAO H, XU J F. Evaluating the systematic requirements ofelderly health monitoring based on AHP[EB/OL]. [2021-04-20]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1094.TB.2020 0728.1157.010.html (in Chinese).

    [4] TOMDIECK M C, JUNG T, HAN D I. Mapping requirements for the wearable smart glasses augmented reality museum application[J]. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 2016, 7(3): 230-253.

    [5] LESTARI R A, MUSLIM E, MOCH B N. User interface evaluation of official store for FMCG (fast moving consumer goods) products in e-commerce website using user experiebce approach[EB/OL]. [2021-01-09]. https://iopscience.iop.org/ article/10.1088/1742-6596/1516/1/012024/pdf.

    [6] MUSLIM E, LESTARI R A, HAZMY A I, et al. User interface evaluation of mobile application krl access using user experience approach[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, 508: 012110.

    [7] 趙彩云, 李娟莉, 任家駿, 等. 基于多因素融合的健身器材人機(jī)界面評(píng)價(jià)方法研究[J]. 圖學(xué)學(xué)報(bào), 2019, 40(5): 932-935.

    ZHAO C Y, LI J L, REN J J, et al. Research on evaluation method of human-machine interface of fitness equipment based on multi-factor fusion[J]. Journal of Graphics, 2019, 40(5): 932-935 (in Chinese).

    [8] 袁樹植, 高虹霓, 王崴, 等. 基于感性工學(xué)的人機(jī)界面多意象評(píng)價(jià)[J]. 工程設(shè)計(jì)學(xué)報(bào), 2017, 24(5): 523-529.

    YUAN S Z, GAO H N, WANG W, et al. Multi-image evaluation for human-machine interface based on Kansei engineering[J]. Chinese Journal of Engineering Design, 2017, 24(5): 523-529 (in Chinese).

    [9] 趙又群, 劉英杰. 基于改進(jìn)模糊層次分析法的汽車操縱穩(wěn)定性主觀綜合評(píng)價(jià)[J]. 中國(guó)機(jī)械工程, 2013, 24(18): 2519-2523.

    ZHAO Y Q, LIU Y J. Research on subjective evaluation indexes for vehicle handling stability based on improved analytic hierarchy process and fuzzy comprehensive evaluation[J]. China Mechanical Engineering, 2013, 24(18): 2519-2523 (in Chinese).

    [10] CHATZIMOURATIDIS A I, PILAVACHI P A. Multicriteria evaluation of power plants impact on the living standard using the analytic hierarchy process[J]. Energy Policy, 2008, 36(3): 1074-1089.

    [11] 陳蔚, 劉雪嬌, 夏瑩杰. 基于層次分析法的車聯(lián)網(wǎng)多因素信譽(yù)評(píng)價(jià)模型[J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào): 工學(xué)版, 2020, 54(4): 722-731.

    CHEN W, LIU X J, XIA Y J. Multi-factor reputation evaluation model based on analytic hierarchy process in vehicle Ad-hoc networks[J]. Journal of Zhejiang University: Engineering Science, 2020, 54(4): 722-731 (in Chinese).

    [12] 陳亮, 竇昊, 魏煌, 等. 基于質(zhì)量功能展開(kāi)、發(fā)明問(wèn)題解決理論和仿生學(xué)的產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)[J]. 中國(guó)機(jī)械工程, 2020, 31(11): 1285-1295.

    CHEN L, DOU H, WEI H, et al. Product innovation design based on QFD, TRIZ and bionics[J]. China Mechanical Engineering, 2020, 31(11): 1285-1295 (in Chinese).

    [13] 張妮, 趙曉冬. 基于改進(jìn)QFD的產(chǎn)品可持續(xù)設(shè)計(jì)模塊重要度判[EB/OL]. [2021-04-20]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/ 11.5946.TP.20200623.1527.038.html.

    ZHANG N, ZHAO X D. Importance degree determination for product sustainable design modules based on improved QFD[EB/OL]. [2021-04-20]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11. 5946.TP.20200623.1527.038.html (in Chinese).

    [14] 李永斌. 可穿戴式智能血氧運(yùn)動(dòng)指環(huán)設(shè)計(jì)與研究[D]. 廣州: 華南理工大學(xué), 2015: 44-48.

    LI Y B. Design and research for wearable smart oximetry sport ring[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2015: 44-48 (in Chinese).

    [15] 曹國(guó)忠, 劉孟然, 萬(wàn)子薇. 基于進(jìn)化樹的碎紙機(jī)刀具變型設(shè)計(jì)[J]. 機(jī)械設(shè)計(jì), 2019, 36(10): 121-126.

    CAO G Z, LIU M R, WAN Z W. Variant design of shredder cutter based on phylogenetic tree[J]. Journal of Machine Design, 2019, 36(10): 121-126 (in Chinese).

    [16] ULRICH K T, EPPINGER S D. Product Design and Development [M]. 3rd. Boston: McGraw-Hill, 2004: 154-156.

    [17] 謝友柏. 論設(shè)計(jì)科學(xué)[J]. 上海交通大學(xué)學(xué)報(bào), 2019, 53(7): 873-880.

    XIE Y B. Design science[J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University, 2019, 53(7): 873-880 (in Chinese).

    Research on human-machine interface evaluation method based on QFD-PUGH

    LI Hui1, WANG Shi-ying2, LI Juan-li2

    (1. College of Mechanical and Vehicle Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan Shanxi 030024, China; 2. Department of Industry Design, Taiyuan University of Technology, Taiyuan Shanxi 030024, China)

    The human-machine interface design and optimization consists of the transformation from user demand to design demand and the formation of the best program based on design demand. Evaluation is significant for design optimization, while in the existing studies on evaluation method, the above two parts are performed in different stages, leading to inefficiency in data sharing. For this problem, an evaluation method of human-machine interface based on quality function deployment (QFD) and the PUGH decision matrix was put forward. Firstly, the Analytic Hierarchy Process was adopted to produce the weight of user demand, and corresponding user needs were mapped to relevant design requirements based on interface product features. Then a house of quality model was built based on QFD. According to the matrix of the degree of correlation between user requirements and design requirements, the weight was obtained, and the user’s subjective description was transformed into the design requirements. Finally, the design requirements and weights derived from the QFD were employed as the criteria for PUGH decision-making evaluation, the best scheme was chosen, thus completing a comprehensive evaluation of interface design. Taking the interface of the household treadmill as an example, it shows the effectiveness of the proposed method, and provides decision-making method andoptimization ideas for the whole process of human-machine interface implementation.

    quality function deployment; PUGH decision matrix; user demand; human-machine interface evaluation

    TB 472

    10.11996/JG.j.2095-302X.2021061043

    A

    2095-302X(2021)06-1043-08

    2021-03-09;

    2021-04-13

    山西省研究生教育改革研究課題資助項(xiàng)目(2017JG30);山西省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(RZ19100134)

    李 惠(1994-),女,山西大同人,碩士研究生。主要研究方向?yàn)楫a(chǎn)品造型設(shè)計(jì)和人機(jī)界面交互設(shè)計(jì)。E-mail:2998379574@qq.com

    王時(shí)英(1964-),男,山西運(yùn)城人,教授,博士。主要研究方向?yàn)辇X輪精密超精密加工及功率超聲加工、工業(yè)設(shè)計(jì)工程。 E-mail:wsyabcde@163.com

    9 March,2021;

    13 April,2021

    Shanxi Province Graduate Education Reform Research Project Funding Project (2017JG30); National Natural Science Foundation of Shanxi Province (RZ19100134)

    LI Hui (1994-), female, master student. Her main research interests cover product styling design and human-computer interface interaction design. E-mail:2998379574@qq.com

    WANG Shi-ying (1964-),male, professor, Ph.D. His main research interests cover gear precision ultra-precision machining and power ultrasonic machining, industrial design engineering. E-mail:wsyabcde@163.com

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