Cтраница 1
Человеко-машинный интерфейс является одной из важнейших составляющих, делающей ЭС именно экспертной системой. Через данный интерфейс пользователь обращается к ЭС с вопросами: почему был сделан именно такой логический вывод или почему ЭС задала именно такой вопрос пользователю. С помощью человеко-машинного интерфейса организуется режим расспрашивания и проверки. [1]
![]() |
Архитектура типового интеллектуального агента. [2] |
Человеко-машинный интерфейс определяет способы взаимодействия между системой и пользователем. Здесь компьютер способен осуществлять различные функции ( принятие решения, управление задачами, кооперация), но не является полностью автономным. В общем случае, агент сообщает пользователю результаты своей работы, и пользователь должен подтвердить их, прежде чем они вступят в силу и будут переданы другим агентам. [3]
![]() |
Обобщенная схема системы контроля и управления технологическими процессами. [4] |
Дружественность человеко-машинного интерфейса ( HMI / MMI), предоставляемого SCADA-системами, полнота и наглядность представляемой на экране информации, удобство пользования подсказками и справочной системой повышает эффективность взаимодействия диспетчера с системой и сводит к нулю его критические ошибки при управлении. В настоящее время SCADA является основным и наиболее перспективным методом автоматизированного управления сложными динамическими системами и процессами. [5]
В разделе Человеко-машинный интерфейс определяются принципы построения интерфейса, приводятся характеристики состава и объема структурных единиц информации, определяющих взаимодействие технолога-оператора с Системой. [6]
Средства, реализующие человеко-машинный интерфейс, в особенности взаимодействие пользователя с ИС на ограниченном естественном языке предметной области, составляют в настоящее время актуальную область исследований в информатике и существенный элемент современных ИТ. [7]
Для построения систем человеко-машинного интерфейса, решения задач оперативного управления и отображения информации, поступающей от контроллера или персонального компьютера, фирмами разработаны программируемые терминалы или сенсорные панели. [8]
Рассмотрим более подробно роль человеко-машинного интерфейса в СЧМ. По сути, ЧМИ распределяет функции управления между человеком и автоматикой, а его основная задача - взаимная адаптация требований к управлению СЧМ и реальных возможностей и способностей человека. [9]
Для управления манипулятором особенно важен надежный и удобный человеко-машинный интерфейс, который, во-первых, уменьшал бы число допускаемых ошибок, а во-вторых, обеспечивал бы их обнаружение и исправление. Диалог с системой происходит таким образом, что ЭВМ запрашивает у оператора необходимую информацию на языке, близком к естественному, или, по желанию оператора, в сокращенной форме. Для разделения предложений диалога по усмотрению оператора могут использоваться пробелы или перевод каретки на новую строку. [10]
Она характеризуется развитым ( дружественным) человеко-машинным интерфейсом, малыми габаритами, массой, относительно невысокой стоимостью и многофункциональностью ( универсальностью) применения. [11]
Требования, которые различные пользователи предъявляют к человеко-машинному интерфейсу экспертной системы, варьируются достаточно широко. Мы прикладываем много усилий для развития набора средств по организации ввода и вывода в нашей следующей системе. Они должны позволять составителю модели форматировать экран любым удобным ему способом и выдавать отчет в любом необходимом ему формате как на экран, так и на устройство печати. [12]
Безаварийность производства в большой степени зависит от качества разработки человеко-машинного интерфейса, а также от значимости и осуществимости задач, которые выполняет в нем человек. [13]
Операторская станция EOS HI ( MOC) предназначена для организации человеко-машинного интерфейса. Станция позволяет визуализировать на экранах дисплеев информацию о состоянии ТОУ ( фрагменты мнемосхем, тренды координат, рапорты) и с помощью клавиатуры формировать управляющие воздействия. [14]
Модели машин пятого поколения ориентированы на потоковую архитектуру, на реализацию интеллектуального человеко-машинного интерфейса, обеспечивающего не только системное решение задач, но и способность машины к логическому мышлению, к самообучению, ассоциативной обработке информации и получению логических выводов. Предполагается, что общение человека с ЭВМ будет осуществляться на естественном языке, в том числе и в речевой форме. [15]