タスク負荷とは、タスクを実行する際に経験する難易度を示すものであり、タスク負荷は、操作を実行するために必要なタスクの蓄積を表します。タスク負荷が軽い場合、オペレーターは余裕を持って対応でき、不測の事態にも対応できます。タスク負荷は主に水中潜水に関連しています。また、航空機のコックピットや指揮統制ステーションなど、他の環境における作業負荷にも関連しています。[ 1 ]
タスク負荷は測定して比較することができます。NASAはタスク負荷評価手順で6つのサブスケールを使用しています。これらのうち3つは被験者への要求に関連し、残りの3つは被験者とタスク間の相互作用に関連しています。評価には大きな個人的要素が含まれており、被験者間および経験を積むにつれて時間とともに大きく変化する可能性があります。[ 2 ]
- 精神的負担:どの程度の精神的・知覚的努力が必要か。
- 身体的負担:どの程度の身体的労力が必要か。
- 時間的制約:被験者が感じる時間的プレッシャーの程度。
- 自己評価:タスクがどれだけうまく実行されたかの評価。
- 努力:タスクにどれだけの努力が費やされたかの評価。
- フラストレーション:その作業を行うのがどれほどフラストレーションが溜まるものだったか、あるいは満足感があったかを評価する。
水中ダイビングでは、タスク負荷が増加すると、水中での安全のために通常ルーチンとなっている重要な基本機能をダイバーが実行できなくなるリスクが高まります。[ 3 ] [ 4 ]タスク負荷が重いと、計画通りに進まなかった場合にダイバーが圧倒されてしまう可能性があります。[ 5 ]これは特にスキューバダイビングで問題となります。スキューバダイビングでは呼吸ガスの供給が限られており、遅延によって減圧義務が生じる可能性があるからです。同じ作業負荷でも、すべての構成要素となるタスクに十分な経験を持つ熟練ダイバーにとっては軽いタスク負荷ですが、一部のタスクの経験がほとんどないダイバーにとっては重いタスク負荷となる可能性があります。
過剰な作業負荷は多くのダイビング事故の原因となっており、一度に1つの作業を追加し、次の作業を追加する前にそれぞれの作業に必要なスキルを十分に習得することで、その負荷を軽減できる可能性がある。
スキューバダイビングにおける一般的な例
ダイバーの注意力が予期せぬ形で要求される事態(緊急事態、環境条件の悪化、潜水計画からの逸脱など)が発生すると、一般的に作業負荷は増加します。既にギリギリの作業負荷にこうした事態が加わると、ダイバーはもはや対応できなくなる可能性があります。
タスク負荷を高める可能性のある活動の一般的な例としては、以下のようなものがあります。
- 水中写真または水中ビデオ撮影[ 6 ]
- 水中捜索と回収
- 水中マッピング
- ライトやガイドリール(ナイトダイビング、沈船ダイビング、ケーブダイビングなど)の使用が必要な環境、またはその他の追加装備が必要な環境でのダイビング
- ドライスーツの使用に慣れていない場合
- ダイバー推進機(DPV)の運転
- 冷たい水でのダイビングは注意散漫効果があり、ダイバーが複雑なタスクを効果的に管理する能力を低下させる可能性がある[ 7 ]。
- 麻酔ガス混合物を吸入すると、タスクを効果的に管理する能力が低下するため、間接的にタスク負荷に影響します[ 8 ]。窒素麻酔は注意散漫や注意の狭窄を引き起こす可能性があり、どちらも他のタスクの妨げになる可能性があります。
- 視界不良は、低照度と同様に、注意散漫を引き起こす。
- リブリーザーの使用、特に故障時の対応について。電子制御システムが正常に動作している限り、リブリーザーを手動で操作することは、電子制御システムを使用するよりも作業負荷が高くなります。電子制御システムが故障した場合、ダイバーは手動でユニットを操作しなければなりませんが、これは慣れていない操作であり、慣れた手動制御システムよりも作業負荷が高くなります。
- 使い慣れない機器の使用、特に使い慣れない複数の機器の組み合わせの使用。
- 浮力に関する問題 - 適切な浮力を確保できないこと、特に過剰な浮力または著しく不十分な浮力。
- トリミングの問題 - 重量配分が悪いため、思い通りにトリミングできない
タスク負荷の結果として無視される可能性のあるルーチン機能の一般的な例は次のとおりです。
管理
タスク負荷は、ダイビングの安全性やダイビング事故の重要な要素としてよく挙げられますが、経験豊富なダイバーはより複雑なタスクや器材に対応できるため、統計的に監視することは困難です。[ 9 ] ドライスーツを使用しながら浮力を制御するだけでも、経験の浅いダイバーにはかなりの注意が必要ですが、経験豊富な冷水ダイバーにとっては日常的なことであり、洞窟探検中にカメラを携行したり、DPVを使用したりしながら安全に行うことができます。
ダイバーが新しい活動に取り組む際、作業負荷が増加するとリスクが高まります。ドライスーツの使い方を習得したり、水中写真撮影を始めたり、リブリーザーの操作や多ガス減圧の管理を学んだりするダイバーは、新しく不慣れな器材の適切な動作に相当な注意を払う必要があり、他の重要な責任を怠るリスクが高まります。これらのリスクは通常、経験を積むにつれて軽減されますが、そのためには、スキルを過剰学習し、筋肉記憶を発達させるのに十分な集中的かつ反復的な経験が必要です。
関連項目
- 認知負荷– 作業記憶で使用されている労力
- 過剰学習― 新たに習得したスキルを、最初の習熟度を超えて練習すること
- 筋記憶― 反復によって運動動作を記憶に定着させること
- ↑これは、ほとんどのトレーニングコースで、水中写真家や水中ビデオグラファーの新人にありがちな失敗として指摘されている。
参考文献
- ↑ 「NASA TLX:タスク負荷指数」。Humansystems.arc.nasa.gov。NASA Ames。2023年7月22日取得。
- ↑人間パフォーマンス研究グループ(1986年1月)。タスク負荷指数(NASA-TLX)v.1.0(PDF)。モフェットフィールド。カリフォルニア州:NASAエイムズ研究センター。 2017年12月30日取得。
- ↑ Blumenberg, MA (1996). "Human Factors in Diving" . California Univ Berkeley (ADA322423) . 2008-07-05に取得。
{{cite journal}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク) - ↑ Lorenz J、Lorenz B、Heineke M (1992年7月)。「水深450mswまでの深層飽和潜水における精神的作業負荷が前頭中央部のシータ活動に及ぼす影響」。Undersea Biomedical Research。19 ( 4): 243–62。PMID 1353926。2008年7月5日取得。
{{cite journal}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク) - ↑ Zimmerman, ME (2011). Kreutzer, JS; DeLuca, J.; Caplan, B. (編). Task Load . New York, NY: Springer.
- ↑ケイガン、ベッキー (2009-05-16). "水中写真家とビデオグラファーのためのタスク読み込みのヒント" . DivePhotoGuide.com . 2009-05-16に取得.
- ↑ Vaughan WS (1977年6月) 「冷水が高次作業のパフォーマンスに及ぼす注意散漫効果」 Undersea Biomedical Research . 4 (2): 103–16 . PMID 878066. 2008年7月5日取得。
{{cite journal}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク) - ↑ Biersner, RJ & Cameron, BJ (1970). "Cognitive Performance during a 1000-Foot Helium Dive" . United States Navy Experimental Diving Unit Technical Report (NEDU-RR-10-70) . Retrieved 2008-07-05 .
{{cite journal}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク) - ↑ O'Connor PE (2007). "潜水事故の非技術的原因:米海軍の潜水士は他の産業から学ぶことができるか?" . Undersea and Hyperbaric Medicine . 34 (1): 51–9 . PMID 17393939. 2008年7月5日取得。
{{cite journal}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)