This paper presents the design and implementation of a graphical labeling user interface for a monitoring and predictive maintenance system for trains and rail infrastructure in a rural area of Germany. Aiming to enhance rail transportation's economic viability and operational efficiency, our project utilizes cost-effective wireless monitoring systems that combine affordable sensors and machine learning algorithms. Given that a successful labeling phase is indispensable for training a supervised machine learning system, we emphasize the importance of a user-friendly labeling user interface, which can be optimally integrated into the daily work routines of annotators. The labeling system has been designed based on best practices in usability heuristics and will be validated for usability and user experience through a study, the protocol for which is presented here. The value of this work lies in its potential to reduce maintenance costs and improve service reliability in rail transportation, contributing to the academic literature and offering practical insights for research on effective labeling user interfaces, as well as for the development of labeling systems in the industry. Upon completion of the study, we will share the results, refine the system as necessary, and explore its scalability in other areas of infrastructure maintenance.


翻译:本文介绍了一种针对德国乡村地区列车及轨道基础设施监测与预测性维护系统的图形化标注用户界面的设计与实现。为提升铁路运输的经济可行性与运营效率,本项目采用结合低成本传感器与机器学习算法的经济型无线监测系统。鉴于成功的标注阶段对于训练监督式机器学习系统不可或缺,我们着重强调了用户友好的标注用户界面之重要性,该界面可优化整合至标注人员的日常工作流程中。该标注系统基于可用性启发式最佳实践进行设计,并将通过一项研究验证其可用性与用户体验,本文同时提供了该研究的实施方案。本工作的价值在于其具备降低维护成本、提升铁路运输服务可靠性的潜力,既为学术文献作出贡献,也为高效标注用户界面的研究及工业领域标注系统的开发提供了实践见解。研究完成后,我们将共享结果,按需优化系统,并探索其在其他基础设施维护领域的可扩展性。

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