Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Молодежная научная весна 20. Часть 4

.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.08.2022
Размер:
14.36 Mб
Скачать

сутствуетсложностьпоискавразделе,естьнедостаткивдизайне сайта, которые мешают поиску нужной информации, плохо работает навигация на сайте; 2 − положения приказа выдержаны, однако в разделе отсутствует нужная информация, есть недостатки в дизайне сайта, которые мешают поиску нужной информации,плохоработаетнавигациянасайте;1−положенияприказа не выдержаны, в разделе отсутствует нужная информация, есть недостатки в дизайне сайта, которые мешают поиску нужной информации, плохо работает навигация на сайте.

По итоговой сумме баллов всех лидерами стали сайты СПБГУ и ТПУ (33 балла).

Вцелом, можно сказать, что большое количество проблем во время поиска нужной информации возникает из-за недоработок дизайна и отсутствия понятной навигации по разделам сайта.

На основании изложенных принципов в стандарте WCAG 2 проведено исследование соответствия сайтов вузов данному стандарту. В качестве критериев оценки исследования берутся следующие показатели из стандарта WCAG 2:

‒ вся информация на сайте в виде текста, не допускается наличие фреймов (1);

‒всеграфическиефайлывтеге<img>сопровождаютсяальтернативным текстом (2);

‒ документы в формате .pdf или других форматах докумен-

тов (3); ‒ формы для ввода сопровождаются поясняющим текстом

(label) (4);

‒ элементы списка (навигации) обернуты в теги <ul>, <ol> (5).

Втаблице подсчитано количество ошибок по каждому кри-

терию.

 

1

2

3

4

5

Итого

МГУ

0

1

0

0

0

1

СПБГУ

0

1

0

0

0

1

МФТИ

0

9

0

1

0

10

НИУ ВШЭ

0

1

0

0

0

1

ТПУ

0

1

0

0

0

1

ИГУ

0

22

0

1

0

23

ЗабГУ

0

25

0

1

8

26

191

В качестве анализатора страниц использовался плагин для браузераAxeAccessibility.

Большее количество ошибок согласно валидатору Axe Accessibility содержит сайт ЗабГУ (26 баллов).

Изучив статистику ошибок, можно сказать о том, что чаще всего не соблюдаются стандарты в области подписи полей и картинок.

Стоит отметить, что в таблице просчитаны лишь основные критерииWCAG 2, на самом деле стандарт является очень большим и всеобъемлющим.

Анализируя полученные данные в ходе исследований, можно сказать, что необходимая информация, указанная в приказе от 29 мая 2014 г. N 785 для высших учебных заведений, имеется на всех сайтах, однако имеются проблема поиска из-за дизайна и сложной навигации.

По результатам исследования доступности сайтов, можно кратко резюмировать, что в целом, благодаря введенным стандартам HTML5 и W3, удалось избежать большего количества нарушений семантики на веб-сайтах в процессе верстки сайта. Верстка − это термин, обозначающий процесс подготовки контента для публикации во Всемирной паутине, или, точнее, разметки контента с помощью HTML-тегов, описывающих содержимое и его функции [2].

Однако,всеещеестьпроблемывуправлениисайтамисклавиатуры, проблемы с навигацией, отсутствие альтернативных текстов и меток, которые позволяет скринридерам считывать информацию с экрана.

Список литературы

1.Веряева Ю. А., Максимов А. В., Рязанов М. А. Разработка информационной структуры веб-сайта кафедры вуза. Известия Алтайского государственного университета. 2011. Т. 29. С. 64–69.

2.Роббинс Дж. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство / Дж. Роббинс; [пер. с англ. М. А. Райтман]. 4-е изд. М.: Эксмо, 2014. 528 с.

3.ХадиуллинаР. Р. ВестникТомскогогосударственногоуниверситета. 2018. № 429. С. 210–214.

Научный руководитель – Н. А. Абдеева, канд. пед. наук, доцент кафедры прикладной информатики и математики Забайкальского государственного университета.

192

И. С. Денисенко,

студент группы ИВТ(ИСЭ)м-18 энергетический факультет ЗабГУ

Использование современных информационных технологий при проведении независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в части предоставления информации, размещаемой на официальных сайтах на примере ГУЗ «Карымская ЦРБ»

Использование современных информационных технологий в здравоохранении определяется увеличением объема информации,еедостоверностью,атакжеспособамиееполученияипередачи. Сегодня одним из инструментов неценовой конкуренции на рынке медицинских услуг является официальный сайт медицинской организации в сети Интернет. Наличие официального сайта является обязательным для медицинских организаций.

Основная цель сайта – обеспечение пациентов информацией, связанной с получением медицинских услуг. Основным критерием качества сайта медицинской организации является доступность и открытость информации для пользователя.

Анализ содержания официальных сайтов учреждений здравоохранения проводится путем сравнения его с требованиями к официальным сайтам, с учетом полноты, актуальности, доступности навигации, социальной значимости контента, а также компетенции самих учреждений [2].

Для оценки содержания, информативности и доступности официальных сайтов была разработана автоматизированная информационная система мониторинга официальных сайтов учреждений здравоохранения Забайкальского края.

В рамках исследования проанализирован официальный сайт Государственного учреждения здравоохранения «Карымская центральная районная больница», на сервере сайта разме-

щен файл разметки вида http://site.ru/nok.txt/ (рис. 1).

Информационная система мониторинга официальных сайтовпроверяетесливфайлеразметкиуказанадействующаяссылка и там присутствует соответствующая требованиям информация, то критерий засчитывается и выставляется результат «Успешно» (рис. 2).

193

Рис. 1. Фрагмент структуры файла разметки ГУЗ «Карымская ЦРБ»

Рис. 2. Мониторинг официального сайта ГУЗ «Карымская ЦРБ»

Результатом данного сервиса являются интегрированные оценки официальных сайтов, которые в процентном соотношении отображают, насколько их количественные и качественные характеристики информационной доступности соответствует Требованиям к официальным сайтам (рис. 3) [3].

194

Рис. 3. Сводная таблица результата проверки официального сайта ГУЗ «Карымская ЦРБ»

Требования к официальным сайтам, используемые в Мониторинге, основаны на положениях действующего законодательства, регулирующего отношения в сфере доступа к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а также на приказе Министерства здравоохраненияЗабайкальскогокраяот15августа2017года№ 396«Омониторинге обеспечения условий для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в части предоставления информации, размещаемой на официальных сайтах» [4].

Сайт является важным компонентом работы медицинской организации по сопровождению процесса оказания медицинской помощи и должен обеспечивать активное информационное взаимодействие между медицинской организацией и пациентом.

Основной целью разработки информационной системы мониторинга официальных сайтов учреждений здравоохранения является повышение уровня информированности о деятельности и качестве оказания услуг медицинскими организациями.

195

Список литературы

1.Министерство здравоохранения Забайкальского края. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.chitazdrav.ru/ (дата обращения: 01.03.2020).

Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bus.gov.ru/pub/home (дата обращения: 01.03.2020).

2.Приказ Министерства здравоохранения Забайкальского края от 15 августа 2017г. № 396 «О мониторинге обеспечения условий для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в части предоставления информации, размещаемой на официальных сайтах».

3.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 мая 2018 г. № 201н «Об утверждении показателей, характеризующихобщиекритерииоценкикачестваусловийоказанияуслугмедицинскими организациями, в отношении которых проводится независимая оценка качества».

Научный руководитель – А. А. Фалейчик, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры прикладной информатики и математики Забайкальского государственного университета.

Е. Е. Кохан,

студентка гр. СМ-16, энергетический факультет ЗабГУ

Разработка методики калибровки стенда для контроля углов установки колес автомобиля

Калибровкасредствизмерений —этосовокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений. Методика калибровки средств измерений регламентирует процедуру калибровки средств измерений.

Современные стенды для контроля углов установки колес построены на базе персонального компьютера. Результаты измерений преобразуются в электрический сигнал, который передается на центральный процессор, где информация обрабатываетсяивыводитсянаэкранперсональногокомпьютера.Компьютер-

196

ные стенды различаются по типу применяемых датчиков и делятся на три вида:

1)индукционные;

2)инфракрасные;

3)потенциометрические.

Датчики объединяются в измерительные блоки. Для каждого колеса существует свой измерительный блок. На передних колесах обычно стоит по четыре датчика. Один из них контролирует положение колеса относительно другого по той же оси, вто- рой-относительно колеса, расположенного на задней оси. Оставшиеся два (наклономеры) используются для определения пространственной ориентации плоскости колеса.

Измерительныеблокисвязаны спроцессором.Существуют несколько типов связи с процессором:

1)проводной кордовый стенд;

2)беспроводной кордовый стенд;

3)стенд с 3D-технологией.

Наибольшуюточностьистабильностьизмеренийобеспечивают стенды на основе 3D-технологии. Данные стенды имеют следующие преимущества:

1)скорость выполнения работ;

2)малая погрешность измерений;

3)отсутствие необходимости в частой калибровке стенда;

4)высокая стабильность измерений;

5)низкая зависимость от человеческого фактора (аккуратность обращения, вероятность повреждения оборудования).

Несмотрянарядпреимуществ,существуетиряднедостат-

ков:

1)высокая стоимость;

2)стационарность;

3)ограниченный рабочий диапазон высот подъемника (существует система вертикального перемещения балки, но она увеличивает стоимость стенда);

4)отсутствие видимости мишени в камере (если на линии между камерой и мишенью существует физическое препятствие).

Данныйстендоснованнапринципеобработкиизображения мишенисоспециальнымрисунком,установленнымнаколесеавтомобиля. Изображение мишени снимается с помощью цифро-

197

вых видеокамер и обрабатывается с помощью высокоскоростного процессора персонального компьютера. Методика измерений основана на законах перспективы. Зная форму, реальный и видимый размеры предмета, можно рассчитать расстояние до этого предмета и угол, на который он отклонен. Эта система высокоточная и дает погрешность в 1 мм при расположении камеры на расстоянии 10 м.

Процедура контроля достаточно проста. Первым шагом яв- ляетсявыполнениепозиционирования–определениеположения осей автомобиля в пространстве. Для этого достаточно прокатить автомобиль назад на 30 см, а отклонение колеса должно быть 45 градусов. Во время откатывания по мишеням определяются координаты осей вращения колес, и затем строится трехмерная модель базиса автомобиля. Относительно этого базиса и вычисляются углы развал – схождения. 3D-технология позволила существенно повысить надежность оборудования, скорость и его точность. Так как в инфракрасных системах меняются характеристики из-за различных механических процессов в измерительных головках схождения и развала, то все эти системы требуютвыполнениякалибровкивпрофилактическихцеляхспериодичностью полгода-год.

На основании данных при разработке методики калибровки воспользуемся требованиями в ГОСТ Р 8.879-2014 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики калибровки средств измерений. Общие требования к содержанию и изложению», с целью построения содержания методики и наполнения разделов методики калибровки.

При проведении калибровки должны соблюдаться следующие условия:

Температура окружающей среды, °С

20±5

Относительная влажность воздуха, %

65±15

Атмосферное давление, кПа

100±4

Напряжение и частота питающей сети, В, Гц

220 (+10/-15 %), 50–60

При проведении калибровки необходимо применять следующие средства:

198

Наименование и тип

Основные технические

п/п

средства калибровки

характеристики

1

Оптический квадрант

КО-ЗОМ, ±180 угл.град; По-

 

 

грешность ±30 утл.сек, ГОСТ

 

 

8.393

2

Уровень брусковый

100–0,1

3

Приспособление поверочное

Аттестованное нестандартное

 

 

оборудование

Требования безопасности.

1)Перед проведением калибровки следует изучить техническоеописаниеиинструкциюпоэксплуатациинакалибруемый стенд и приборы, применяемые при калибровке.

2)К калибровке допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе на электроустановках.

3)Перед проведением калибровки должны быть выполнены следующие работы:

− все детали стенда и средств измерений должны быть очищены от пыли и грязи;

− стенды должны быть заземлены. Порядок проведения калибровки. Внешний осмотр.

При внешнем осмотре должно быть установлено:

1)Наличие маркировки (наименование или товарный знак фирмы-изготовителя, тип и заводской номер прибора).

2)Отсутствие механических повреждений корпуса прибора, соединительных проводов и индикаторов, а также других повреждений, влияющих на работу прибора.

3)Наличие четких надписей и отметок на органах управ-

ления.

Комплектность стенда должна соответствовать разделу «Комплект поставки» его паспорта (или другой НД).

Опробование.

ПутемвключениястендапровестивизуальнофункцииНДв следующей последовательности:

1)Разместить измерительные головки на калибруемом приспособлении (или на колесах автомобиля).

2)Выполнить соединение измерительных головок и приборной стойки.

199

3)Включить приборную стойку стенда и перевести измерительные головки в режим измерения любого параметра или в режим калибровки.

Функции стенда должны соответствовать НД на него. Определение метрологических характеристик стенда. Определение погрешности измерения углов развала колес

автомобиля:

1)Установить измерительные головки на калибруемое приспособление так, чтобы излучатели и приемники ИК-излуче- ния головок были направлены друг на друга, а излучение было направлено вдоль длинной стороны калибруемого приспособления. С помощью встроенных электронных уровней выставить головки в горизонтальной плоскости.

2)Перевести стенд в режим калибровки для измерения развала колес.

3)Спомощьюоптическогоквадрантаустановитькалибруемое приспособление в нулевое положение.

4)С экрана монитора приборной стойки (или с повторителя дисплея) произвести отсчет угла развала для каждой измерительной головки. С помощью квадранта последовательно установить калибруемое приспособление на углы +1°00; +2°00; +3°00′′; +4°00′′; +5°00′′; –1°00’; –2°00; –3°00; –4°00; –5°00,

принимая эти значения за действительное (Uдейств).

5)С экрана монитора приборной стойки (или повторителем дисплея) производить отсчеты углов развала для каждой измерительной головки при каждом из установленных углов калибруемого приспособления.

6)Определить абсолютную погрешность измерений углов

развала по формуле: ± = Uдейств. – Uизмер..

Абсолютная погрешность не должна превышать ±3(угловыхминут)или±6,взависимостиотстендаиотмоделистенды.

Определение погрешности измерений углов продольного наклона оси поворота управляемых колес:

1)Выставить калибруемое приспособление и измерительные головки стенда по методике «Определения погрешности измерения углов развала колес автомобиля».

2)Перевести стенд в режим измерения продольных углов наклона оси поворота управляемых колес.

200