一种汽车驾驶室刹车系统工效学测试装置

    公开(公告)号:CN106644513A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611235561.5

    申请日:2016-12-27

    CPC classification number: G01M17/007

    Abstract: 本发明提出了一种汽车驾驶室刹车系统工效学测试装置,包括:刹车踏板、水平导轨、竖直导轨、光栅尺、加载制动器、滑道、试验台总成支架和传动装置;水平导轨通过导轨支架与试验台总成支架固定连接;竖直导轨与水平导轨的导轨滑块固定连接;刹车踏板通过刹车踏板支架与竖直导轨的导轨滑块连接;水平导轨和竖直导轨上分别设有光栅尺;刹车踏板通过传动装置与加载制动器传动连接;加载制动器通过加载制动器支架与滑道滑动连接;滑道与试验台总成支架固定连接。本发明的有益效果如下:结构简单、使用方便,能够根据人体在汽车驾驶室中的行为习惯、人体尺寸,合理准确地测试出符合操作者舒适驾驶的刹车踏板相关位置数据及操作力。

    座椅测量装置及测量方法
    72.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102607365A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210006083.6

    申请日:2012-01-06

    Abstract: 本发明提供一种座椅测量装置及其测量方法,座椅测量装置包括:第一横规(1)、第二横规(2)、第三横规(3)、第四横规(4)、角度测量杆(5)、多个触角横规(6)、至少两个横规连接件(7)、多个触角横规滑块(8)、座面测量板(9)、水平基准板(10)以及载荷装置。本发明解决了现有技术中,在设计、生产过程中不能基于人类工效学原理的对座椅进行测量的技术问题,克服了公知技术中存在的缺陷。通过本发明的座椅测量装置及其测量方法,可根据人类工效学原理,测量座椅是否符合人体生理和心理特点的办公座椅的技术要求,提高办公座椅的工效学性能,从而检测座椅是否满足安全、健康、舒适、高效的工作要求。

    基于手势的交互控制系统及方法

    公开(公告)号:CN118519528B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202410677118.1

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明涉及交互控制技术领域,具体涉及基于手势的交互控制系统及方法。包括手势状态预设模块、交互状态监测模块以及监测风险控制模块。通过角度空间阈值构建手势动作对应操作指令,以于交互区域下对手势动作进行匹配,从而判断是否赋予该手势动作执行操作指令的权限;同时结合手势匹配阈值来判断是否生成初风险指令,以依据初风险指令形成对角度空间阈值的调控来构建新的手势动作,并基于新的手势动作以及手势匹配阈值判断是否生成中风险指令,以依据中风险指令重新构建新的手势动作并向用户进行预示,免去用户记忆手势动作,且形成手势动作与终端设备之间的安全、便捷交互。

    基于多源数据监测的睡枕舒适性评估方法

    公开(公告)号:CN119202895A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411286855.5

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本发明公开了基于多源数据监测的睡枕舒适性评估方法,涉及睡枕评估技术领域,获取传感数据以及生理数据对于舒适度的影响,并为每个传感数据以及生理数据生成相应权重,将传感数据与生理数据结合对应权重整合后得到初始舒适度评分,使用MCMC算法在每个传感数据以及生理数据的概率分布中进行多次采样,每次采样后依据采样结果重新生成每个传感数据以及生理数据的权重,基于新生成的权重重新计算舒适度评分,将新获取的舒适度评分基于MCMC算法的接受概率准则判断是否接受新生成的权重。通过多源数据和客观反馈,动态调整多源数据权重参数,为每个用户生成个性化的舒适性评估,提供个性化枕头设计建议,显著提高用户的舒适感。

    基于特征识别的手势交互系统

    公开(公告)号:CN118708054A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410713812.4

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本发明涉及手势交互技术领域,用于解决现有的手势识别交互应用中,我们往往无法对这些存在的问题进行准确的判定和分析,也难以对手势交互的性能进行有效的优化,这导致了用户在使用过程中的不便和体验下降的问题,尤其公开了基于特征识别的手势交互系统,包括云数据库、识别交互监测模块、手势交互环境分析模块、手势交互形态分析模块、优化分析模块、验证分析模块和显示终端;本发明,通过对目标监测区域内用户的手势交互状态、交互环境状态以及手势交互形态进行分析以逐步优化,从而提高了手势交互能力,以及提高手势特征识别的准确性和用户体验。

    一种基于大数据的人机交互系统绩效评价方法

    公开(公告)号:CN118505063A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410734969.5

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明涉及人机交互技术领域,具体为一种基于大数据的人机交互系统绩效评价方法,该方法包括:根据智能语音助手的用户历史反馈数据,分析得到智能语音助手的用户反馈服务质量评估指数;获取智能语音助手的系统测试数据和各系统测试组的环境干扰数据,综合分析得到各系统测试组的服务唤醒率和环境干扰值;对智能语音助手的用户反馈服务质量评估指数、各系统测试组的服务唤醒率和环境干扰值进行综合分析,并对智能语音助手的人机交互服务质量进行分析,得到分析结果并进行反馈。本发明通过提供一种基于大数据的人机交互系统绩效评价方法,将主观性与客观性结合评价了智能语音助手的人机交互质量,使得测评结果更具准确性。

    一种利用发热假人测试床褥系统热阻的方法

    公开(公告)号:CN117110365A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311067751.0

    申请日:2023-08-23

    Abstract: 本发明提供一种利用发热假人测试床褥系统热阻的方法,包括如下步骤:步骤1,将所述发热假人放置在床上,将所述被子全部覆盖在所述发热假人上;步骤2,在所述被子的上表面和床垫的下表面布置若干辐射温度传感器,在所述发热假人周围布置若干个环境温度传感器;步骤3,获取被子表面的温度分布云图,对高温区域的面积进行计算;步骤4,计算覆盖率;步骤5,计算当前覆盖率下的总热阻IT;步骤6,改变所述步骤1中的所述被子的覆盖形式后,重复所述步骤3~所述步骤5,得到其他覆盖形式的总热阻IT。利用该方法对测试环境进行准确测量,在稳态下对发热假人的覆盖率以及该覆盖率下的总热阻IT进行计算,为睡眠环境热舒适性研究提供依据。

    脚动操控装置的测试装置和测试方法

    公开(公告)号:CN114295339B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202111440158.7

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 通过上述测试装置在对最大力测试的同时也可本申请公开了一种脚动操控装置的测试装 以进行适宜力测试,提高用户体验的效果。置和测试方法,涉及性能测试技术领域,所述脚动操控装置的测试装置包括:人体力量测试设备、脚踏板、踏板安装调节装置和处理器;所述脚踏板通过所述踏板安装调节装置连接所述人体力量测试设备,所述人体力量测试设备用于测试施加在脚踏板上的力;所述处理器用于根据所述人体力量测试设备测试得到的力确定受试者在预设姿态下的适宜力,所述预设姿态包括站姿和/或坐姿。解决了现有技术中只能对最大力进

    基于虚拟现实人机交互系统的评价方法

    公开(公告)号:CN116361130A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310287436.2

    申请日:2023-03-23

    Abstract: 本发明公开了基于虚拟现实人机交互系统的评价方法,涉及虚拟现实技术领域,获取工作完成度对工作任务的执行形成评价,并建立交互数字孪生模型;建立系统响应数据集,依据交互效率系数Jxs中超出相应阈值的比例形成功能比Gnb;构建性能检测数据集,关联形成性能评价系数Nxs,依据若干个交互效率系数Jxs中高于相应阈值的比例形成性能比Xnb;交互系数jHxs的变化趋势进行拟合,将形成的jHxs拟合函数输出;关联获取交互系数jHxs;判断交互系统的运行风险,向外部发出预警并将风险节点及应对策略输出;依据异常参数从应对策略库中匹配出相应的应对策略,在进行评价、预测的基础上,输出应对策略,在可能会产生运行风险时就可以及时进行处理。

    一种人体力量及身体协调性测量装置

    公开(公告)号:CN115778328A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202310027060.1

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 本发明属于人体测量设备技术领域,尤其是涉及一种人体力量及身体协调性测量装置,包括底座,所述底座的上表面固定连接有两组对称分布的支撑架,每组两个所述支撑架的内壁均通过滚动轴承连接有转动辊。本发明的装置不仅具有便捷的身体协调性测量的功能,还具有人体力量测量的功能,使身体协调性和人体力量测量在一个设备上完成,不需要学生体侧时耗时转移位置,能够有效提高学生人体力量及身体协调性测量的便捷性和效率,同时人体力量测量部分结构可靠,不易损坏,不仅能够保证人体力量测量数据的准确性,还能够保证装置使用的可靠性,并且装置还具有较强的自动化能力,降低了工作人员的操作量,以及提高了装置使用的便捷性。

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