Please use this identifier to cite or link to this item: doi:10.22028/D291-41022
Title: Context-based prototyping of human-machine interfaces for autonomous vehicles
Author(s): Flohr, Lukas Amadeus
Language: English
Year of Publication: 2023
SWD key words: Mensch-Maschine-Kommunikation
Prototyping
Kontext
Automation
Autonomes Fahrzeug
Mensch-Maschine-Schnittstelle
Benutzererlebnis
Free key words: context-based interface prototyping
autonomous vehicles
human-machine interfaces
human-centered design
prototyping methods
simulation
wizard-of-oz
physical context
social context
augmented reality
acceptance
user experience
DDC notations: 004 Computer science, internet
Publikation type: Dissertation
Abstract: Autonomous vehicles (AVs; SAE levels 4 and 5) face substantial challenges regarding acceptance, human factors, and user experience. Human-machine interfaces (HMIs) offer the potential to account for those and facilitate AV adoption. Since AVs' capabilities and availability are still limited, suitable prototyping methods are required to create, evaluate, and optimize novel HMI concepts from early development phases. In all human-centered design activities, physical and social contexts are vital. This thesis argues for applying context-based interface prototyping of human-AV interactions to account for their interrelation with contextual factors. We adopt a 'research in and through design' approach and explore the two intertwined areas: design and prototyping. Regarding the latter, we concentrate on straightforward methods. We demonstrate an immersive video-based approach for lab simulation of AVs and a wizard-of-oz-based method for on-road AV simulation and prototyping of HMIs providing real-time information. We apply these methods in empirical studies to assess their suitability and explore HMI concepts created to counter the aforementioned challenges. Thereby, we investigate the potential of (AR-based) object detection visualization and concepts for mobile and in-vehicle interaction with (shared) AVs. Based on the findings, we provide design and prototyping recommendations that will aid researchers and practitioners in creating suitable human-AV interactions.
Autonome Fahrzeuge (AVs; SAE Level 4 und 5) stehen vor großen Herausforderungen in Bezug auf Akzeptanz, Human Factors und User Experience. Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) haben das Potenzial, diesen entgegenzutreten und die Einführung fahrerloser Fahrzeuge zu erleichtern. Da Fähigkeiten und Verfügbarkeiten von AVs noch begrenzt sind, sind geeignete Prototyping-Methoden erforderlich, um neue HMI-Konzepte bereits in frühen Entwicklungsphasen zu erstellen, zu evaluieren und zu optimieren. Bei deren menschzentrierter Gestaltung sind physische und soziale Kontexte entscheidend. Zur frühzeitigen Berücksichtigung der Wechselbeziehung von HMIs mit kontextuellen Einflussfaktoren wird in dieser Thesis für die Anwendung von kontextbasiertem Interface-Prototyping von Mensch-AV-Interaktionen plädiert. Wir verfolgen einen 'research in and through design'-Ansatz und untersuchen die beiden miteinander verknüpften Bereiche: Design und Prototyping. Bei Letzterem konzentrieren wir uns auf einfache, aber effektive Methoden. Wir demonstrieren einen immersiven video-basierten Ansatz zur Laborsimulation von (geteilten) AVs und eine 'Wizard of Oz'-basierte Methode für die Simulation autonomer Fahrten auf realen Straßen und das Prototyping von HMIs mit Echtzeitinformationen. Wir wenden diese Methoden in empirischen Studien an, um ihre Eignung zu bewerten und um HMI-Konzepte zu untersuchen, die zur Bewältigung der genannten Herausforderungen entwickelt wurden. Dabei untersuchen wir das Potenzial von (AR-basierter) Visualisierung von Objekterkennungen und Konzepten für die mobile und fahrzeuginterne Interaktion mit (geteilten) AVs. Basierend auf den Ergebnissen geben wir Design- und Prototyping-Empfehlungen, die Forschern und Praktikern helfen sollen, geeignete Mensch-AV-Interaktionen zu entwickeln.
Link to this record: urn:nbn:de:bsz:291--ds-410223
hdl:20.500.11880/36916
http://dx.doi.org/10.22028/D291-41022
Advisor: Krüger, Antonio
Date of oral examination: 13-Oct-2023
Date of registration: 21-Nov-2023
Third-party funds sponsorship: Parts of this research have received funding from the German Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure (BMVI) under grant number 16AVF2134G (project APEROL) and from the German Federal Ministry of Economic Affairs and Climate Action (BMWK) under grant number 19A22006K (project STADT:up).
Sponsorship ID: 16AVF2134G, 19A22006K
Faculty: MI - Fakultät für Mathematik und Informatik
Department: MI - Informatik
Professorship: MI - Prof. Dr. Antonio Krüger
Collections:SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes

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