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Einsatz von Maschinellem Lernen für die Vorhersage von Stress am Beispiel der Logistik
- Source :
- Zeitschrift Fur Arbeitswissenschaft
- Publication Year :
- 2021
- Publisher :
- Springer Berlin Heidelberg, 2021.
-
Abstract
- ZusammenfassungStress und seine komplexen Wirkungen werden bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts erforscht. Die vielfältigen psychischen und physischen Stressoren in der Arbeitswelt können in Summe zu Störungen des Organismus und zu Erkrankungen führen. Da die Ausprägung körperlicher und subjektiver Folgen von Stress individuell unterschiedlich ist, lassen sich keine absoluten Grenzwerte ermitteln. Zur Erforschung der systematischen Mustererkennung physiologischer und subjektiver Stressparameter sowie einer Stressvorhersage, werden in dem vorliegenden Beitrag Methoden des maschinellen Lernens (ML) eingesetzt. Als praktischer Anwendungsfall dient die Logistikbranche, in der Belastungsfaktoren häufig in der Tätigkeit und der Arbeitsorganisation begründet liegen. Ein Gestaltungselement bei der Prävention von Stress ist die Arbeitspause. Mit ML-Methoden wird untersucht, inwieweit Stress auf Basis physiologischer und subjektiver Parameter vorhergesagt werden kann, um Pausen individuell zu empfehlen. Im Beitrag wird der Zwischenstand einer Softwarelösung für ein dynamisches Pausenmanagement für die Logistik vorgestellt.Praktische Relevanz: Das Ziel der Softwarelösung „Dynamische Pause“ besteht darin, Stress in Folge mentaler und physischer Belastungsfaktoren in der Logistik präventiv vorzubeugen und die Beschäftigten auf lange Sicht gesund, zufrieden, arbeitsfähig und produktiv zu halten. Infolge individualisierter Erholungspausen als Gestaltungselement, können Unternehmen unterstützt werden, Personalressourcen entsprechend der dynamischen Anforderungen der Logistik flexibler einzusetzen.
- Subjects :
- Gynecology
medicine.medical_specialty
Psychophysiologie
Sensortechnik
Sensor technology
02 engineering and technology
Ship Coating
Stress
03 medical and health sciences
0302 clinical medicine
flow channel
Break management
Political science
Friction Reducing
Wissenschaftliche Beiträge
Machine learning
0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering
medicine
velocity profile
020201 artificial intelligence & image processing
Pausenmanagement
030217 neurology & neurosurgery
Maschinelles Lernen
Psychophysiology
Subjects
Details
- Language :
- English
- ISSN :
- 23664681 and 03402444
- Database :
- OpenAIRE
- Journal :
- Zeitschrift Fur Arbeitswissenschaft
- Accession number :
- edsair.doi.dedup.....38b6efe7dd712305537c287a2c0e72c7