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汽车人机交互产品用户满意度度量方法研究
引用本文:钟建,唐明清,唐秋阳,李文博,许娜.汽车人机交互产品用户满意度度量方法研究[J].包装工程,2019,40(6):239-244.
作者姓名:钟建  唐明清  唐秋阳  李文博  许娜
作者单位:重庆大学,重庆,400044;重庆大学,重庆,400044;重庆大学,重庆,400044;重庆大学,重庆,400044;重庆大学,重庆,400044
摘    要:目的研究基于面部表情识别技术的用户满意度客观度量方法。方法以两款车载信息系统为载体,以面部表情识别与BP神经网络算法为技术手段,设计用户分别与两款系统进行人机交互的实验,建立用户面部表情与用户主观满意度的映射模型,并进行用户满意度预测,对比模型预测值与用户主观量表值,分析得出模型的预测能力,验证度量方法的可行性。结论该模型对用户满意度的预测值与用户主观满意度值的整体均方误差为0.165,实现了在较小误差范围内的准确预测。模型通过识别用户与产品进行人机交互时的面部表情,能有效客观地度量用户对产品的满意度。

关 键 词:面部表情识别  人机交互  可用性  满意度  度量模型  BP神经网络
收稿时间:2018/11/12 0:00:00
修稿时间:2019/3/20 0:00:00

Method for Measuring User Satisfaction with Human-computer Interaction Products of Automobiles
ZHONG Jian,TANG Ming-qing,TANG Qiu-yang,LI Wen-bo and XU Na.Method for Measuring User Satisfaction with Human-computer Interaction Products of Automobiles[J].Packaging Engineering,2019,40(6):239-244.
Authors:ZHONG Jian  TANG Ming-qing  TANG Qiu-yang  LI Wen-bo and XU Na
Affiliation:Chongqing University, Chongqing 400044, China,Chongqing University, Chongqing 400044, China,Chongqing University, Chongqing 400044, China,Chongqing University, Chongqing 400044, China and Chongqing University, Chongqing 400044, China
Abstract:
Keywords:facial expression recognition  human-computer interaction  availability  satisfaction  metric model  BP neural network
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