【摘 要】
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目标选择和目标拖拽是触摸交互界面中常见的操作任务,当用户在大型触摸屏上完成目标选择和目标拖拽任务时,目标往往会超出用户的触及范围。直接触摸方法需要用户频繁挥动手臂甚至被迫移动身体到达目标位置才能完成选择,直接拖拽方法需要一直保持手指与屏幕的接触,长距离的手指滑动不仅带来了不舒服的摩擦感,还容易发生掉落事件导致目标拖拽的失败,容易让用户感到疲劳,从而降低体验感。本课题根据输入方式和交互任务的不同,提
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目标选择和目标拖拽是触摸交互界面中常见的操作任务,当用户在大型触摸屏上完成目标选择和目标拖拽任务时,目标往往会超出用户的触及范围。直接触摸方法需要用户频繁挥动手臂甚至被迫移动身体到达目标位置才能完成选择,直接拖拽方法需要一直保持手指与屏幕的接触,长距离的手指滑动不仅带来了不舒服的摩擦感,还容易发生掉落事件导致目标拖拽的失败,容易让用户感到疲劳,从而降低体验感。本课题根据输入方式和交互任务的不同,提出了新型目标选择技术和目标拖拽技术,以提升大型触摸屏上完成交互任务的性能。本课题首先根据不同的触摸输入方式,提出了面向单指输入的双击射线法、双击映射法目标选择技术和面向多指输入的抓放传递法、滑动传递法目标拖拽技术;分别与直接触摸、直接拖拽和现有技术进行对比并从定量分析和定性分析讨论新型交互技术的性能。结果表明,对于目标选择技术,双击映射法的综合性能最优,并得到了用户的喜爱。双击射线法的Thin-Ray和Thick-Ray和双击映射法的Mapping和Enlarge-Mapping的综合性能均优于直接触摸,其选择时间分别减少0.43s、0.58s、2.11s和1.59s;选择准确度分别提升3.52%、2.69%、5.02%和3.08%。2种新型目标选择技术提高了单指访问远端目标的能力,并优于2D-Dragger。对于目标拖拽技术,抓放传递法和滑动传递法的各项性能比起直接拖拽均得到了提升,抓放传递法和滑动传递法选择时间分别减少0.624s和0.623s,选择准确度分别提升2.07%和2.64%,综合性能优于直接拖拽。抓放传递法完成目标拖拽所花费的时间最短,滑动传递法完成目标拖拽的错误率最低。2种新型目标拖拽技术减少了手指与屏幕的接触,避免了长距离的拖拽的不适感,并优于Drag-and-Pop。最后针对新型目标选择和目标拖拽技术的特点,分别面向目标选择任务、目标拖拽任务和混合任务提出新型交互技术的使用策略。考虑到实际应用,设计出基于不同交互场景、单人和多人协作的交互技术的应用场景,为面向大型触摸屏的交互技术设计提供参考依据。
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