B1.16.4Submovement model研究

增大目标主要缩短修正阶段,几乎不改变冲刺阶段耗时

别名: 目标宽度 · 末端修正 · 弹道阶段

概念解释

按子运动模型,增大目标有效宽度通常不会显著改变用户把手或指针快速送向目标附近的冲刺阶段;它主要扩大可接受的终点范围,因而减少末端的停顿、微调和额外修正。这解释了为何大目标提升的是精确获取而不是所有移动过程。

机制

初始冲刺为覆盖大部分距离而规划,主要受起点、距离和动作启动影响。宽目标让冲刺端点更可能已落入容错带,即使未落入,剩余相对误差也较小;视觉反馈所需的修正次数和幅度因而下降。总时间改善集中于冲刺后的反馈循环。

怎么研究

保持起点和距离不变,系统改变有效宽度,使用轨迹速度峰和停顿将初始运动与修正段分开。比较各阶段时长、修正次数、端点分布和错误率。若只记录总时长,无法区分宽度是改变了启动策略还是末端控制。

边界

极大的目标可能改变用户策略,使其更早触发或用不同手势;动态目标、触屏遮挡和系统吸附也会影响初段。冲刺和修正并不总能精确分离,结论应理解为平均模式。把目标做大仍会带来布局代价,不能只依据运动收益决定。

延伸

  • 同组B1.16.1 一次指点通常由一段高速冲刺与若干次低速修正构成 · B1.16.2 修正次数随冲刺终点的相对误差上升 · B1.16.3 每次修正消除固定比例的剩余误差,这一假设可推出对数形式的时间关系 · B1.16.5 缺少视觉反馈时修正阶段无法进行,运动退化为纯弹道投射
  • 相邻B1.01 菲茨定律 · B1.11 菲茨定律的适用条件与常见误用
  • 站内检索submovement model · endpoint correction · target width

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