什么是活动理论,它将如何使人类计算机相互作用的研究受益?本书解决了这些问题。许多HCI研究人员渴望超越传统认知科学的范围,但尚不清楚确切地搬进哪个方向。本书探讨了HCI研究的一种替代方法:活动理论,一个研究框架和一组源自1920年代苏联心理学的观点。正如HCI研究涉及设计和评估的实际问题一样,一开始活动的活动理论家已经满足了实际需求,将他们的研究工作应用于精神和身体残障儿童的问题,教育测试,人体工程学和其他领域。遵循辩证法唯物主义的领导,活动理论的重点是实践,这消除了将``应用''与``纯粹的''科学区分开的必要性 - 理解现实世界中的日常实践是科学实践的目标。
PCIT 通过“辅导”课程进行,在此期间,您和您的孩子在游戏室,而治疗师在观察室通过单向镜和/或实时视频观察您与孩子的互动。您佩戴一个“耳塞”设备,治疗师通过该设备对您正在学习的管理孩子行为的技能进行即时辅导。
参与对于制定质量政策至关重要,这是我们做得好的核心。Te Manatū Waka 优先与我们的利益相关者密切合作,以获得他们对我们正在开展的工作的意见。我们经常参与各种工作。例如,我们正与货运行业的代表密切合作,制定新西兰货运和供应链战略,该战略旨在确定未来几十年优化系统所需的条件。分享我们的工作并听取利益相关者的意见对我们来说很重要。
人类机器人相互作用(HRI)已成为机器人,人工智能和人类计算机相互作用的相交的关键领域。高级机器人技术的出现导致了机器人的开发,能够在从制造和医疗保健到娱乐和个人帮助的各个领域中执行各种任务。但是,要使机器人有效地与人类进行协作和沟通,必须建立无缝和直观的相互作用机制。HRI的意义不仅在于其技术挑战,还在于其深远的社会含义。随着机器人越来越多地整合到日常生活中,理解和增强人与机器人之间互动的质量至关重要。成功的HRI培养了信任,接受和合作,最终导致人类与机器之间的更有效和令人满意的合作。
摘要 我们生活在一个相互交流的社会世界中。神经反馈 (NFB) 是这种互动中不可或缺的元素。使用脑电图 (EEG) 或其他神经影像记录的单人 NFB 研究已被广泛报道。然而,使用脑间同步 (IBS) 作为 NFB 特征的超扫描研究却完全未知。在本研究中,我们提出了两种不同的实验设计,其中 IBS 以视觉反馈的形式反馈,要么是两个球互相接近(所谓的“球”设计),要么是两个钟摆反映两个参与者的振荡活动(所谓的“钟摆”设计)。NFB 以两种 EEG 频率(2.5 和 5 Hz)提供,并通过增强(假条件)和逆反馈进行操纵。我们表明,参与者能够通过使用 NFB 来增加 IBS,尤其是当它以 theta 频率反馈时。除了脑内和脑间耦合外,与休息时相比,任务期间的其他振荡活动(例如功率谱密度、峰值幅度和峰值频率)也发生了变化。此外,所有测量值都与主观的调查后项目分数具有特定的相关性,反映了主观感受和评价。我们得出结论,以 IBS 作为反馈特征的超扫描似乎是研究社会互动和集体行为神经机制的重要工具。
随着嵌入式传感设备和自动化或智能建筑组件的广泛使用,人们对居住者与建筑控制和自动化系统的互动越来越感兴趣,这些设备可以将建筑控制策略与以居住者为中心的数据相结合,从而提高居住者的满意度并降低能源消耗。一个特别令人感兴趣的领域是居住者与所谓的自动化外墙之间的互动策略,例如动态遮阳设备和可切换玻璃。居住者-外墙互动往往具有破坏性,并导致不满,因为相互竞争的要求之间存在冲突,例如能源效率和室内环境质量。为了解决这些冲突,需要多个学科的专业知识,包括行为科学和建筑物理学,但缺乏共同的研究框架阻碍了不同专业领域之间的知识转移。本文回顾了现有的关于居住者与外墙、建筑物和自动化系统互动的多学科研究,并提供了一种新的居住者-外墙互动分类方案。该方案基于对居住者和外墙之间的互动场景的广泛回顾,本文对此进行了总结。该分类方案在以下方面取得了成功:1)通过阐明组件之间的关系来捕捉互动场景的多学科性质;2)识别互动场景之间的相似性和特征;3)了解研究差距。本文提出的分类方案有可能成为该领域多学科研究界的有用工具。审查还表明,需要进行更多研究来描述居住者与智能建筑组件互动的整体和多学科影响。
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人类计算机互动旨在调查人员及其行为,作为技术设计目的的起点。它提供了一种有效的方法来解决计算机科学当前面临的许多挑战(公众参与,参与,隐私,情感)。大师的主要目标是在HCI领域准备新一代熟练的研究人员和专业人士,能够在微媒体和宏观层面上管理和理解人类认知,行为和情感的复杂性。最终目标是培训具有多学科技能的研究人员和专业人士,他们将熟练地将其专业知识嵌入到快速变化的技术领域中。人类计算机互动的硕士由心理学和认知科学系以及特伦托大学信息工程与计算机科学系共同提供。