JP2022178473A - 情報処理装置、情報処理方法、及び情報処理プログラム - Google Patents
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Abstract
Description
〔1-1.情報処理の一例〕
まず、図1を用いて、実施形態に係る情報処理の一例について説明する。図1は、実施形態に係る情報処理の一例を示す図である。図1では、実施形態に係る情報処理が情報処理装置100により実行される例を示す。
情報処理装置100は、連続して視認すると、単独で視認した場合と比較して、利用者が商品を視認する前後において感情がポジティブに推移する商品の組み合わせを特定し、特定された組み合わせに基づいて商品の配置を検討する。
情報処理装置100は、利用者が視認した商品を示すノードと、利用者が各商品を視認した順序であって、利用者の感情がポジティブに遷移した順序を示す有向エッジとを有する有向グラフを生成し、生成した有向グラフを用いて、商品の配置を検討する。
情報処理装置100は、有向グラフにおいて、他のノードから有向エッジが向かう数が少なく、かつ、他のノードへ有向エッジが向かう数が多い商品程、利用者が最初に視認しやすい位置への配置を検討する。
情報処理装置100は、各ノードと対応する商品を、当該ノード同士を接続する有向エッジが示す順序で並べた配置を検討する。
情報処理装置100は、配置の制約を考慮したうえで商品配置を検討する。
情報処理装置100は、商品画像を視認した際の利用者の感情と、実際に商品が並べられた状態で利用者が商品を視認した際の利用者の感情と、を比較した検証結果を生成する。
次に、図3を用いて実施形態に係る情報システム1の構成について説明する。図3は、実施形態に係る情報システムの構成例を示す図である。図3に示すように、情報システム1は、情報処理装置100と、利用者端末200と、事業者端末300と、を含む。なお、図3に示した情報システム1は、複数台の情報処理装置100や、複数台の利用者端末200や、複数台の事業者端末300と、が含まれ構成されていてもよい。図3においては、情報システム1には利用者端末200として利用者端末200Aと、利用者端末200Bと、利用者端末200Cと、の3台が含まれていることを示している。情報処理装置100と、利用者端末200Aと、利用者端末200Bと、利用者端末200Cと、事業者端末300と、は所定の通信網(ネットワークN)を介して、有線又は無線により通信可能に接続される。
次に、図4を用いて、実施形態に係る情報処理装置100の構成について説明する。図4は、実施形態に係る情報処理装置の構成例を示す図である。図4に示すように、情報処理装置100は、通信部110と、記憶部120と、制御部130と、を有する。なお、情報処理装置100は、情報処理装置100の管理者から各種操作を受け付ける入力部(例えば、キーボードやマウス等)や、各種情報を表示するための表示部(例えば、液晶ディスプレイ等)を有してもよい。
通信部110は、例えば、NIC(Network Interface Card)等によって実現される。そして、通信部110は、ネットワークNと有線または無線で接続され、利用者端末200との間で情報の送受信を行う。
記憶部120は、例えば、RAM(Random Access Memory)、フラッシュメモリ(Flash Memory)等の半導体メモリ素子、または、ハードディスク、SSD(Solid State Drive)、光ディスク等の記憶装置によって実現される。図4に示すように、記憶部120は、商品データベース121と、センサ情報記憶部122と、を有する。
商品データベース121は、商品に関する各種の情報を記憶する。ここで、図7を用いて、商品データベース121が記憶する情報の一例を説明する。図7は、実施形態に係る情報処理装置の商品データベースに記憶される情報の一例を示す図である。図7の例において、商品データベース121は「商品ID」に、「商品名」と、「商品画像」という項目に係る情報を紐付けて記憶する。
センサ情報記憶部122は、後述して説明するセンサ情報取得部1321が取得した利用者の感情推定に使用できるセンサ情報を記憶する。図8を用いて、センサ情報記憶部122が記憶する情報の一例を説明する。図8は、実施形態に係る情報処理装置のセンサ情報記憶部に記憶される情報の一例を示す図である。図8の例において、センサ情報記憶部122は、「利用者ID」、「センサ種別」、「計測日時」、「取得データ」という項目に係る情報を紐付けて記憶する。
利用者情報記憶部123は、利用者に関する情報を記憶する。ここで、図9を用いて、利用者情報記憶部123が記憶する情報の一例を説明する。図9は、実施形態に係る情報処理装置の利用者情報記憶部に記憶される情報の一例を示す図である。図9の例において、利用者情報記憶部123は、「利用者ID」、「生年月日」、「性別」、「位置情報」、「閲覧履歴」、「スケジュール情報」という項目に係る情報を紐付けて記憶する。
次に図4に戻って、制御部130について説明する。制御部130は、CPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)等によって、情報処理装置100の記憶装置に記憶されている各種プログラムがRAMを作業領域として実行されることにより実現される。また、制御部130は、例えば、ASIC(Application Specific Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路により実現されてもよい。
受付部131は、事業者端末300から事業者が入力した配置検討の必要情報を受け付ける。例えば、受付部131は、事業者端末300から事業者が入力した配置検討の必要情報として、商品の種類、配置の制約、などの情報を受け付ける。
取得部132は、情報処理装置100の外部から各種の情報を取得する。図4に示すように、取得部132は、センサ情報取得部1321を有する。
解析部133は、各種の情報を解析する。図4に示すように、解析部133は、感情推定部1331を有する。
検討部134は、感情推定部1331が推定した利用者の商品画像を視認する前後の感情に基づいて商品の配置を検討する。例えば、検討部134は感情推定部1331が推定した利用者の商品の種類ごとの商品画像の視認前後の感情に基づいて、利用者が視認することで感情がネガティブに推移する商品の種類を除いて、商品配置を検討してもよい。また、例えば、検討部134は商品の種類と、感情推定部1331が推定した利用者の商品画像の視認前後の感情と、の関係を学習した学習モデルを用いて、利用者の感情が視認前後においてポジティブに推移する商品の種類を推定し、推定された商品の種類を含む商品配置を検討してもよい。これにより、検討部134は利用者の感情を考慮に入れて、商品配置を提案することができる。
検証部135は、感情推定部1331が推定した商品画像を視認した際の利用者の感情と、実際に商品が並べられた状態で利用者が商品を視認した際の利用者の感情と、を比較した検証結果を生成する。検証部135は、例えば、商品配置検討の段階において、多くの利用者が商品「カレールー」の商品画像の視認後に、商品「人参」の商品画像を視認した場合に、感情がポジティブに推移していたにも拘わらず、店舗で実際に商品配置が行われた後に、多くの利用者が並べられた商品「カレールー」の後に、並べられた商品「人参」を視認した場合に、感情がネガティブに推移していた場合は、検討段階とは異なり、多くの利用者の感情がネガティブに推移した旨の検証結果を生成する。この検証結果により、事業者は多くの利用者が意図通りに、感情がポジティブに推移しなかった原因(例えば、商品「人参」の配置の仕方や、POP(Point of purchase)広告など)を特定し、店舗の売り上げ改善に寄与する改善案の策定に役立てることができる。
提供部136は、検討部134が検討した商品配置を事業者端末300に提供する。例えば、提供部136は検討部134が検討した商品配置を画像データとして事業者端末300に送信することで提供してもよいし、その他の任意の形式のデータとして事業者端末300に送信することで提供してもよい。
次に、図5を用いて、実施形態に係る利用者端末200の構成について説明する。図5は、実施形態に係る利用者端末の構成例を示す図である。図5に示すように、利用者端末200は、通信部210と、入力部220と、出力部230と、制御部240と、センサ部250と、記憶部260と、を有する。
次に、図6を用いて、実施形態に係る事業者端末300の構成について説明する。図6は、実施形態に係る事業者端末の構成例を示す図である。図6に示すように、事業者端末300は、通信部310と、入力部320と、出力部330と、制御部340と、を有する。
次に、図10を用いて、実施形態に係る情報処理装置100による情報処理の手順について説明する。図10は、実施形態に係る情報処理の一例を示すフローチャートである。例えば、情報処理装置100は、利用者端末200に商品画像を送信する(ステップS101)。そして、情報処理装置100は利用者端末200から利用者の商品画像の視認前後のセンサ情報を取得する(ステップS102)。そして、情報処理装置100は取得したセンサ情報を解析して、利用者の商品画像の視認前後の感情を推定する(ステップS103)。情報処理装置100は推定された利用者の感情に基づいて商品配置を検討する(ステップS104)。
また、上述した実施形態に係る情報処理装置100は、例えば図11に示すような構成のコンピュータ1000によって実現される。図11は、情報処理装置の機能を実現するコンピュータの一例を示すハードウェア構成図である。コンピュータ1000は、出力装置1010、入力装置1020と接続され、演算装置1030、一次記憶装置1040、二次記憶装置1050、出力IF(Interface)1060、入力IF1070、ネットワークIF1080がバス1090により接続された形態を有する。
本開示に係る情報処理装置100は、利用者の感情推定に使用できるセンサ情報を取得するセンサ情報取得部1321と、センサ情報取得部1321が取得したセンサ情報を解析し、利用者の感情を推定する感情推定部1331と、店舗における商品の配置を検討する検討部134と、を備え、感情推定部1331は、利用者の商品画像を視認する前後の感情を推定し、検討部134は、感情推定部1331が推定した利用者の商品画像を視認する前後の感情に基づいて商品の配置を検討する。
110 通信部
120 記憶部
121 商品データベース
122 センサ情報記憶部
130 制御部
131 受付部
132 取得部
1321 センサ情報取得部
133 解析部
1331 感情推定部
134 検討部
135 検証部
136 提供部
200 利用者端末
300 事業者端末
N ネットワーク
Claims (7)
- 利用者の感情推定に使用できるセンサ情報を取得するセンサ情報取得部と、
前記センサ情報取得部が取得したセンサ情報を解析し、利用者の感情を推定する感情推定部と、
店舗における商品の配置を検討する検討部と、を備え、
前記感情推定部は、利用者の商品画像を視認する前後の感情を推定し、
前記検討部は、前記感情推定部が推定した利用者の商品画像を視認する前後の感情に基づいて商品の配置を検討する、
情報処理装置。 - 前記検討部は、連続して視認すると、単独で視認した場合と比較して、利用者が商品を視認する前後において感情がポジティブに推移する商品の組み合わせを特定し、特定された組み合わせに基づいて商品の配置を検討する、
請求項1に記載の情報処理装置。 - 前記検討部は、前記利用者が視認した商品を示すノードと、前記利用者が各商品を視認した順序であって、前記利用者の感情がポジティブに遷移した順序を示す有向エッジとを有する有向グラフを生成し、生成した有向グラフを用いて、前記商品の配置を検討する、
請求項2に記載の情報処理装置。 - 前記検討部は、前記有向グラフにおいて、他のノードから有向エッジが向かう数が少なく、かつ、他のノードへ有向エッジが向かう数が多い商品程、前記利用者が最初に視認しやすい位置への配置を検討する、
請求項3に記載の情報処理装置。 - 前記検討部は、各ノードと対応する商品を、当該ノード同士を接続する有向エッジが示す順序で並べた配置を検討する、
請求項3または4に記載の情報処理装置。 - 情報処理装置が実行する情報処理方法であって、
商品画像の視認前後の利用者のセンサ情報を取得するステップと、
前記センサ情報に基づいて利用者の商品画像の視認前後の感情を推定するステップと、
利用者の商品画像の視認前後の感情に基づいて商品の配置を検討するステップと、
を含む情報処理方法。 - 商品画像の視認前後の利用者のセンサ情報を取得するステップと、
前記センサ情報に基づいて利用者の商品画像の視認前後の感情を推定するステップと、
利用者の商品画像の視認前後の感情に基づいて商品の配置を検討するステップと、
をコンピュータに実行させる情報処理プログラム。
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