Метод интегральной оценки когнитивной работоспособности авиационного персонала гражданской авиации

Main Article Content

Дмитрий Сергеевич Коптев
Юрий Алексеевич Халин

Аннотация

Разработан метод интегральной оценки когнитивной работоспособности летного и диспетчерского состава гражданской авиации, основанный на количественной формализации восьми ключевых когнитивных функций: внимания, оперативной памяти, темпа психических процессов, пространственных способностей, логического мышления, счетно-математических способностей, точности управляющих движений и эмоциональной устойчивости. Для определения весовых коэффициентов, отражающих относительный вклад каждой функции в интегральный показатель, применен метод анализа иерархий Т. Саати. Сформирована экспертная группа из семи специалистов трех профессиональных страт (действующие пилоты с налетом свыше 1000 ч, научные сотрудники в области авиационной психофизиологии, психологи врачебно-летной экспертной комиссии). Проверка согласованности индивидуальных экспертных оценок осуществлена через расчет отношения согласованности, все значения которого не превысили пороговый уровень 0.10. Согласованность мнений всей экспертной группы подтверждена коэффициентом конкордации Кендалла (W = 0.682) с высоким уровнем статистической значимости. На основе агрегации экспертных суждений методом среднегеометрического усреднения рассчитаны итоговые весовые коэффициенты, что позволило сформировать функциональную зависимость интегрального показателя когнитивной работоспособности. Полученные результаты демонстрируют доминирующую роль внимания и эмоциональной устойчивости в структуре профессиональной надежности авиационного персонала. Разработанный метод создает методологический базис для объективизации процедур профессионального отбора, текущего мониторинга состояния когнитивной работоспособности экипажей и принятия решений о допуске к выполнению полетных заданий.

Article Details

Как цитировать
Коптев, Д. С., и Ю. А. Халин. «Метод интегральной оценки когнитивной работоспособности авиационного персонала гражданской авиации». Электронные библиотеки, т. 29, вып. 5, сентябрь 2026 г., сс. 1959-88, doi:10.26907/1562-5419-2026-29-5-1959-1988.

Библиографические ссылки

Panish, Boyle, Ravipudi and Shea. Aviation and Plane Crash Statistics. URL: https://www.psbr.law/aviation_accident_statistics.html
2. Alekseenko M.S., Serova A.A. System-psychological concept of professional selection of flight and air traffic control personnel // Systems Psychology and Sociology. 2024. No. 4 (52). P. 18–31. https://doi.org/10.24412/2223-6872-2024-452-18-31
3. Yu H., Xue H., Li J., Fan W. Effects of cognitive load on human cognitive reliability // 11th International Conference on Information Systems and Computing Technology (ISCTech). 2023. P. 201–206. https://doi.org/10.1109/ISCTech60480.2023.00047
4. Dikaya L.G. Mental self-regulation of the functional state of a person (system-activity approach). M.: Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, 2003. 240 p. ISBN 5-9270-0048-7.
5. Golikov Yu.Ya., Kostin A.N. Psychology of automation of equipment control. M.: Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, 1996. 160 p.
6. Ulmer H.F., Bruck K., Ewe K., et al. Human physiology. In 3 volumes. M.: Mir, 1996. 198 p.
7. Bernstein N.A. On dexterity and its development. M.: Physical Culture and Sport, USSR State Press, 1991. 288 p.
8. Anastazi A. Psychological Testing: A Monograph. M.: Direct-Media, 2008. 859 p. ISBN: 978-5-9989-0357-1.
9. Gorodetsky I.G., Trofimov E.A. Cognitive Performance Index of Operators in Ergatic Systems // Psychological Journal. 2016. Vol. 37, No. 5. P. 22–31.
10. Gorodetsky I.G., Yakimovich N.V., Trofimov E.A., Chironov V.V., Petrova E.M. Development of a Methodology for Diagnostics of Ability to Perform Combined Activities // Psychological Research. 2012. Vol. 5, No. 26. 12 p. https://doi.org/10.54359/ps.v5i26.734
11. Demina P.N., Trofimov E.A., Bersenev E.Yu. Methodology for Assessing and Monitoring the Cognitive Performance of a Human Operator During Combined Activities Under the Influence of Unfavorable Environmental Factors // Manned Space Flights. 2024. No. 2(51). P. 35–46.
12. Zhdanko I.M., Vorona A.A., Zapechnikova I.V., Bulavin V.V. Professionally Important Qualities as a Means of Improving the Professional Performance of Flight Crew // Military Thought. 2017. No. 9. P. 87–93.
13. Military Aviation Psychology: A Collection of Lectures / Edited by V.A. Ponomarenko. M.: Pero, 2021. 600 p. ISBN 978-5-00189-780-4.
14. Antoine M., Abdessalem H., Frasson C. Cognitive Workload Assessment of Aircraft Pilots // Journal of Behavioral and Brain Science. 2022. Vol. 12(10). P. 474–484. https://doi.org/10.4236/jbbs.2022.1210027
15. Order of the Ministry of Transport of the Russian Federation of October 19, 2022 No. 419 "On Approval of the Procedure for the Professional Selection of Civil Aviation Pilots and Air Traffic Controllers" // Official Internet Portal of Legal Information. 2022. No. 0001202210250003. http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202210250003
16. Alekseenko M.S. Psychological profile of pilots operating different types of aircraft // Systems Psychology and Sociology. 2022. No. 4 (44). P. 19–27.
https://doi.org/10.25688/2223-6872.2022.44.4.02
17. Saati T. Decision Making. The Analytic Hierarchy Process. M.: Radio and Communications, 1993. 320 p.
18. Forman E., Peniwati K. Aggregating individual judgments and priorities with the analytic hierarchy process // European Journal of Operational Research. 1998. Vol. 108(1). Pp. 165–169. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(97)00244-0
19. Ishizaka A., Labib A. Review of the main developments in the analytic hierarchy process // Expert Systems with Applications. 2011. Vol. 38 (11). P. 14336–14345. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.04.143
20. Lubenets Yu.V. Alternative concordance coefficient in the presence of related ranks // Bulletin of the Voronezh State Technical University. 2021. Vol. 17, No. 1. P. 40–45. https://doi.org/10.36622/VSTU.2021.17.1.005
21. Filatov V.I., Borukaeva A.O., Berdikov P.G. An Algorithm for Analyzing the Consistency of Expert Estimates of the Parameters of the Hardware and Software Complex of an Automated Workstation // Proceedings of MAI. 2018. No. 103. P. 20.
22. Kremer N. Sh. Probability Theory and Mathematical Statistics: Textbook for Universities. 2nd ed. M.: UNITY-DANA, 2004. 573 p. ISBN 5-238-00573-3.


Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)