カラーコード

特定の種類の配線で使用される25組のカラーコードチャート

カラーコードは、色以外の情報をで符号化・表現することで、コミュニケーションを容易にするシステムです。この情報は、カテゴリ情報(順序のない定性的なカテゴリを表す)であることが多いですが、シーケンシャル情報(順序のある定量的な変数を表す)である場合もあります。

歴史

カラーコードの最も古い使用例は、旗を使った遠距離通信、例えば腕木通信である。[ 1 ]イギリス、このような通信にカラーコード方式を採用し、赤は危険白は安全を意味し、他の色にも同様の意味が割り当てられていた。

化学やその他の技術が進歩するにつれて、電気・電子機器の配線や医薬品の錠剤など、似ているために紛らわしくなってしまうものを区別するための信号として色を使用することが適切になりました。

エンコードされた変数

カラー コードは、さまざまな表現を持つ可能性のある変数をエンコードします。カラー コードの型は変数の型と一致する必要があります。

  • カテゴリ変数- 変数は順序付けされていない質的データの離散値を表すことができる(例:血液型)
  • 量的変数- 変数は順序付けられた量的データを表します(例:年齢)

種類

カラーコードの種類は次のとおりです。

カテゴリカル

色が唯一の変化する属性である場合、カラーコードは一次元です。他の属性が変化する(例えば、形や大きさ)場合、コードは多次元であり、次元は独立(それぞれが別々の変数をエンコードする)または冗長(同じ変数をエンコードする)になります。部分的冗長性は、1つの変数が別の変数のサブセットであると見なします。[ 2 ]たとえば、トランプのスーツは色(黒、赤)と形(クラブ、ダイヤ、ハート、スペード)を持つ多次元ですが、クラブとスペードは常に黒で、ダイヤとハートは常に赤であるため、これらは部分的に冗長です。カテゴリカラーコードを使用するタスクは、単一の刺激が示され、それを(内在的または指示的に)識別する必要がある識別タスクと、異種の刺激のフィールド内で色刺激を見つける必要がある検索タスクに分類できます。[ 3 ] [ 2 ]これらのタスクのパフォーマンスは、速度と/または正確性によって測定されます。[ 2 ]

カテゴリカルカラーコードに理想的な配色は、速度と精度のどちらがより重要かによって異なります。[ 3 ]人間は比較タスク中に色相の次元に沿って 150 種類の異なる色を区別できますが、色相のみが異なる (明度と鮮やかさが等しい) 配色では、色相の次元に沿って刺激の間隔が最適化されたカテゴリを最大8 つ持つべきであるという証拠があります。 [ 3 ]ただし、これは色覚異常者にはアクセスできません。IALA、赤、オレンジ、黄、緑、青、白、黒の 7 色のカテゴリカラーコードを推奨しています。[ 4 ]明度と鮮やかさの冗長コーディングを加えると情報が追加され、色デコードタスクの速度と精度が向上します。[ 3 ]カラーコードは、特定の種類のタスクでは他のコード (文字、形状、サイズなどのエンコード) よりも優れています。検索タスクにおいて、数字や文字のエンコーディングに冗長属性として色を追加すると、時間が50~75%短縮されましたが[ 2 ]:図9 、一次元識別タスクでは、英数字や線の傾斜コードを使用した方がカラーコードよりもエラーが少なくなりました。[ 3 ] [ 2 ]:19

いくつかの研究では、色分けが無彩色コード(例えば、図形)よりも主観的に好まれることが示されていますが、色分けが無彩色コードよりもパフォーマンスを向上させなかった研究でもそうです。[ 2 ]:18 被験者は、タスクが単調ではなく、目の疲れや疲労を誘発しにくいと報告しました。[ 2 ]:18

色の違いを識別する能力は、視角が12'(0.2°または50cmの視距離で約2mm)未満になると急速に低下します。 [ 5 ]そのため、紙やスクリーンに色を表示する場合は、直径または厚さが少なくとも3mmの色刺激が推奨されます。[ 6 ]通常の条件下では、色付きの背景はカラーコードの解釈に影響を与えませんが、表面のカラーコードの色彩(および/または低照度)によってパフォーマンスが低下する可能性があります。[ 3 ]

批判

カラーコードには潜在的な問題がいくつかある。フォームや標識では、色の使用によって白黒のテキストが目立たなくなる可能性がある。[ 7 ]

カラーコードは、色覚異常者や視覚障害者のアクセシビリティを考慮せずに設計されることが多く、多くの色を使用して多くの変数をコード化すると、似たような色が混在して混乱を招く可能性があるため、正常な色覚を持つ人にとってはアクセスできない場合もあります。 [ 7 ] [ 8 ]色覚異常者のわずか15~40%しか、8~10色のカテゴリーを持つ表面カラーコードを正しく名前で呼ぶことができず、そのほとんどは軽度色覚異常と判定されます。この結果は理想的な照明下でのものであり、より暗い照明下では、パフォーマンスは急激に低下します。[ 8 ]

色分けを組み込んだシステムには次のようなものがあります。

参照

参考文献

  1. ^アメリカ土木学会誌:第29巻(1893年)、507ページ。
  2. ^ a b c d e f g Christ, Richard E. (1975年12月). 「視覚ディスプレイにおける色分け研究のレビューと分析」.ヒューマンファクターズ:ヒューマンファクターズ・エルゴノミクス学会誌. 17 (6): 542– 570. doi : 10.1177/001872087501700602 .
  3. ^ a b c d e f Jones, Mari Riess (1962年12月). 「カラーコーディング」.ヒューマンファクターズ:ヒューマンファクターズ・エルゴノミクス学会誌. 4 (6): 355– 365. doi : 10.1177/001872086200400604 . PMID 13964770 . 
  4. ^ IALA(2009年12月)「航行標識における視覚信号として使用される水面色(第2版)」国際航行標識・灯台当局協会、pp.  7– 9.
  5. ^ Bedford, RE; Wyszecki, GW (1958年2月1日). 「点光源の波長識別」. Journal of the Optical Society of America . 48 (2): 129– 135. Bibcode : 1958JOSA...48..129B . doi : 10.1364/JOSA.48.000129 . PMID 13514579 . 
  6. ^ Conover, Donald W.; Kraft, Conrad L. (1958). 「ディスプレイのコーディングにおける色の使用」ライト航空開発センター、航空研究開発司令部、アメリカ空軍。
  7. ^ a b例えば、Michael Richard Cohen著『Medication Errors』(2007年)119ページを参照。
  8. ^ a b Cole, Barry L (2004年7月1日). 「異常な色覚のハンディキャップ」. Clinical and Experimental Optometry . 87 ( 4–5 ): 258–275 . doi : 10.1111/j.1444-0938.2004.tb05056.x . PMID 15312030 . 
  9. ^ 「Color-Coded Loot」 . Giant Bomb . 2016年6月13日閲覧