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基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的辦公椅感性意象預(yù)測(cè)模型構(gòu)建研究

2021-09-20 04:10:14趙亞男ZhaoYanan
家具與室內(nèi)裝飾 2021年9期
關(guān)鍵詞:辦公椅感性意象

■趙亞男 Zhao Yanan

(嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院,浙江嘉興 314000)

隨著社會(huì)工業(yè)化程度的不斷深入,各行各業(yè)紛紛加快了工作節(jié)奏,普通員工日均工作時(shí)長不少于8小時(shí),且加班現(xiàn)象愈發(fā)普遍[1]。作為直接提供坐靠支持的辦公椅,其與人的密切關(guān)系可見一斑。因此,對(duì)于辦公椅的設(shè)計(jì)不僅要滿足功能需求,也要具有一定的心理和情感附加值[2]。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為一種智能信息處理算法,具有極強(qiáng)的非線性映射能力[3]。在產(chǎn)品感性設(shè)計(jì)研究中,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)常用于建立產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)要素與用戶情感意象之間的關(guān)系。定律[4]等通過建立感性評(píng)價(jià)矩陣,構(gòu)建了用戶需求與程控切紙機(jī)造型設(shè)計(jì)要素之間的數(shù)理關(guān)系;李陽[5]等基于模塊化思想,構(gòu)建了用戶感性意象與木制民居造型模塊之間的映射關(guān)系;楊浩[6]等運(yùn)用三層結(jié)構(gòu)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,研究共享汽車仿生設(shè)計(jì)方法;朱彥[7]等運(yùn)用主成分分析法量化感性意象,運(yùn)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建其與家庭服務(wù)機(jī)器人整體造型要素之間的邏輯關(guān)系。然而,目前的研究沒有針對(duì)辦公椅等家具產(chǎn)品的探討,尤其是針對(duì)該類產(chǎn)品感性評(píng)價(jià)與設(shè)計(jì)要素之間的數(shù)理模型。因此,本文運(yùn)用語義差異法提取用戶感性意象,運(yùn)用形態(tài)分析法對(duì)辦公椅造型設(shè)計(jì)要素進(jìn)行解構(gòu),建立感性評(píng)價(jià)矩陣,運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法構(gòu)建兩者映射關(guān)系,并進(jìn)行模擬預(yù)測(cè),為辦公椅的感性設(shè)計(jì)提供科學(xué)可靠的理論依據(jù)。

■圖1 研究流程

■圖2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

1 基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的辦公椅感性設(shè)計(jì)流程

本文研究流程如圖1所示。首先收集合適的辦公椅樣本,并對(duì)樣本進(jìn)行預(yù)處理;接著根據(jù)形態(tài)分析法對(duì)樣本進(jìn)行設(shè)計(jì)要素解構(gòu);然后確定感性評(píng)價(jià)量尺,運(yùn)用語義差異法將感性意象量化;再通過訓(xùn)練BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立造型設(shè)計(jì)要素與感性意象之間的映射關(guān)系;最后通過模擬預(yù)測(cè),檢驗(yàn)?zāi)P涂煽啃浴?/p>

2 辦公椅造型設(shè)計(jì)要素與感性意象量化分析

2.1 辦公椅造型樣本分析

通過在某辦公家具企業(yè)調(diào)研,對(duì)該企業(yè)上市的辦公椅進(jìn)行樣本收集,并篩選出銷量較好的36種不同款式的辦公椅(“五星滑輪”座椅)作為代表樣本進(jìn)行分析研究,部分樣本如表1所示。為避免色彩因素對(duì)感性測(cè)評(píng)的影響,代表樣品均做除色處理,選取45°透視角度的樣品圖片。

表1 部分辦公椅樣本

2.2 辦公椅造型設(shè)計(jì)要素解構(gòu)

根據(jù)調(diào)研得到的辦公椅樣本,通過形態(tài)分析法對(duì)其進(jìn)行造型設(shè)計(jì)要素的提取和分析,將辦公椅造型設(shè)計(jì)分為8個(gè)設(shè)計(jì)要素,編號(hào)X1~X8。再根據(jù)調(diào)研樣本對(duì)每種要素分出不同的要素類型,得到辦公椅的造型設(shè)計(jì)要素空間,如表2所示。

表2 辦公椅造型設(shè)計(jì)要素空間

2.3 辦公椅感性意象詞匯確定及其評(píng)價(jià)結(jié)果

通過用戶訪談、文獻(xiàn)查閱等方式匯總了描述辦公椅的感性意象詞匯,共計(jì)86組。綜合專家意見,經(jīng)進(jìn)一步的評(píng)估和篩選,最終保留了4組最適宜的詞匯作為感性評(píng)價(jià)量尺,分別為:輕盈的-穩(wěn)重的、現(xiàn)代的-傳統(tǒng)的、人性的-機(jī)械的、藝術(shù)的-功能的。

本文用7階SD量表對(duì)以上4組感性意象詞匯設(shè)計(jì)問卷,要求受測(cè)者根據(jù)這4組詞匯對(duì)36個(gè)典型樣本進(jìn)行評(píng)分。例如,針對(duì)“輕盈的-穩(wěn)重的”這一評(píng)價(jià)量尺,4分代表中立,1分代表相當(dāng)穩(wěn)重的,7分則代表相當(dāng)輕盈的。總計(jì)發(fā)放問卷80份,整理有效問卷60份,感性評(píng)價(jià)調(diào)查結(jié)果整理如表3所示。

表3 辦公椅感性評(píng)價(jià)結(jié)果

3 辦公椅BP網(wǎng)絡(luò)模型的建構(gòu)與測(cè)試

3.1 辦公椅BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)簡單、可操作性強(qiáng)、能模擬任意非線性輸入與輸出向量的映射關(guān)系[8]。其結(jié)構(gòu)包含輸入層、隱含層和輸出層,每層結(jié)構(gòu)通過連接權(quán)重、閾值和激活函數(shù)相連接(圖2)。本文將辦公椅造型設(shè)計(jì)要素的組合編號(hào)作為輸入層參數(shù),感性意象的評(píng)價(jià)值作為輸出值參數(shù),通過對(duì)網(wǎng)絡(luò)模型的訓(xùn)練,不斷調(diào)整權(quán)值和閾值,最終使輸出的結(jié)果達(dá)到與期望值誤差最小。

3.2 辦公椅BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的建立與測(cè)試

3.2.1各層節(jié)點(diǎn)數(shù)目的確定

將辦公椅造型設(shè)計(jì)要素的組合編號(hào)作為輸入層參數(shù),即輸入層節(jié)點(diǎn)數(shù)為8個(gè)。辦公椅感性意象的評(píng)價(jià)值作為輸出層參數(shù),即輸出層節(jié)點(diǎn)數(shù)為感性意象詞組數(shù)4個(gè)。隱含層節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)通過式(1)確定,其中m為隱含層節(jié)點(diǎn)數(shù);n為輸入層節(jié)點(diǎn)數(shù);l為輸出層節(jié)點(diǎn)數(shù)。故本文隱含層節(jié)點(diǎn)數(shù)為6個(gè)。

3.2.2編碼

由于辦公椅的造型設(shè)計(jì)要素?zé)o法直接作為輸入?yún)?shù),需要將其轉(zhuǎn)化成可以在計(jì)算機(jī)中讀取的參數(shù),因此要對(duì)其進(jìn)行編碼處理。各樣本編碼位數(shù)與設(shè)計(jì)要素的總數(shù)相同,為48位,各設(shè)計(jì)要素編碼為1,其余均為0。例如1號(hào)樣本在X1到X8的設(shè)計(jì)要素類型為4、1、2、1、2、2、2、3的組合,其編碼為0001001000000100 00100000010000010000010000001000。

3.2.3激活函數(shù)

由于辦公椅的設(shè)計(jì)要素與感性意象評(píng)價(jià)是非線性關(guān)系,本文隱含層的激活函數(shù)采用S型函數(shù),即式(2)。

3.2.4歸一化

由于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸出層采用S型激活函數(shù),其值域限制在(0,1)的區(qū)間,網(wǎng)絡(luò)的輸出值也只能限制在其值域范圍內(nèi),而感性意象評(píng)價(jià)結(jié)果數(shù)值并不完全處于此區(qū)間,因此需要將其進(jìn)行歸一化處理。歸一化處理公式如式(3)所示。其中Xmax最大值,Xmin為最小值。

3.3 辦公椅BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型訓(xùn)練

用MATLAB編寫上述網(wǎng)絡(luò)模型的程序,并輸入樣本數(shù)據(jù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練與測(cè)試,并對(duì)辦公椅造型設(shè)計(jì)做出預(yù)測(cè),其仿真流程如圖3所示。從36個(gè)樣本中隨機(jī)選取30個(gè)作為訓(xùn)練樣本,設(shè)定其訓(xùn)練次數(shù)為1000次,結(jié)果運(yùn)行如圖4所示。

3.4 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)性能評(píng)價(jià)

用余下的6個(gè)樣本驗(yàn)證經(jīng)過訓(xùn)練后的網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)得出的仿真值與調(diào)研得到的真實(shí)值進(jìn)行比較,如表4、表5所示。

表4 實(shí)際感性評(píng)價(jià)均值結(jié)果

表5 感性意象預(yù)測(cè)值

將實(shí)際感性評(píng)價(jià)均值與由網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測(cè)的感性評(píng)價(jià)值分別輸入SPSS軟件,并進(jìn)行配對(duì)樣本t驗(yàn)證,得到各組感性意象詞匯配對(duì)樣本t檢驗(yàn)的顯著性。

依照統(tǒng)計(jì)學(xué)配對(duì)樣本t檢驗(yàn)法則,若上述成對(duì)樣本t檢驗(yàn)的顯著性<0.05,則拒絕原假設(shè),表示預(yù)測(cè)感性分值與實(shí)際評(píng)價(jià)分值存在顯著差異;反之,t檢驗(yàn)的顯著性>0.05,則無法拒絕原假設(shè)[9-10],表示預(yù)測(cè)感性分值與實(shí)際評(píng)價(jià)分值接近或相同。

如表6所示,四對(duì)感性意象詞匯的Sig值均大于0.05,所以建立的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型具有較高可信度。

表6 各組意象詞匯配對(duì)樣本t檢驗(yàn)的顯著性

4 結(jié)語

本文主要研究了現(xiàn)代辦公椅的感性意象與造型要素之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立了感性意象得分預(yù)測(cè)模型,通過對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練與測(cè)試,最終證實(shí)了模型的可靠性[11-12]。因此,本論文的研究對(duì)辦公椅的感性設(shè)計(jì),以及辦公椅產(chǎn)品未來可能的發(fā)展趨勢(shì)提供了較為科學(xué)的理論依據(jù):(1)該模型可以幫助設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)出更符合市場需求的辦公椅產(chǎn)品,提升產(chǎn)品的市場競爭力;(2)隨著人工智能的飛速發(fā)展,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用范圍也會(huì)越來越廣泛,其在輔助產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的潛能需要不斷探索[13-14]。

■圖3 仿真流程圖

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