JP7132347B2 - サイズ測定システム - Google Patents
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Description
ユーザは、PCや携帯端末等を用いてECサイト上で商品を注文し、その後、配達される商品を、実店舗を訪れることなく自宅で受け取ることができるという便利さもあって、そのユーザ数も大幅に増加している。
特許文献1に開示された発明は、カメラと傾きセンサと処理部とを有する携帯情報装置を備え、この処理部により、足を置く領域である足配置領域を示す足位置ガイド画像をカメラにより取り込まれる映像であるカメラ映像に重畳し、傾きセンサを利用することにより、所定の平面に対するカメラの傾きを検知し、カメラの傾きが所定の傾き閾値以下であるとき、平面上で足配置領域に置かれた足と所定の形状及び大きさを表し平面に置かれた基準物とを含む静止画をカメラにより撮影して画像データを生成し、画像データ内の基準物と足の領域とに基づいて足の寸法を算出する方法である。
(項目1)
3次元物体のサイズを測定するためのコンピュータシステムであって、前記コンピュータシステムは、
3次元物体の画像を受信する受信手段であって、前記画像は、複数のマーカーを有するサイズ測定具に載置された3次元物体及び前記複数のマーカーを撮影した画像であり、前記複数のマーカーは、前記サイズ測定具内で一意のマーカーを含む、受信手段と、
デフォルト3Dモデルと前記受信された画像とに基づいて、デフォルト3Dモデルを変形させることにより前記3次元物体の3Dモデルを構築する3Dモデル構築手段と
を備える、コンピュータシステム。
(項目2)
前記3Dモデル構築手段は、前記デフォルト3Dモデルから得られた仮想画像内の前記デフォルト3Dモデルの輪郭と前記受信された画像内の前記3次元物体の輪郭とに基づいて、前記デフォルト3Dモデルを変形させることにより前記3次元物体の3Dモデルを構築する、項目1に記載のコンピュータシステム。
(項目3)
前記3Dモデルにおけるサイズを測定する測定手段と、
前記測定されたサイズを実際のサイズに変換する変換手段と
をさらに備え、
前記デフォルト3Dモデルは、実際の3次元空間との間の縮尺が予め決定された仮想3次元空間内で変形させられ、
前記変換手段は、前記縮尺を用いて前記測定されたサイズを実際のサイズに変換する、項目1又は項目2に記載のコンピュータシステム。
(項目4)
前記仮想3次元空間と前記実際の3次元空間との間の縮尺は、前記サイズ測定具が有する複数のマーカーの前記仮想3次元空間内でのサイズと、前記サイズ測定具が有する複数のマーカーの前記実際の3次元空間内でのサイズとの比によって予め決定されている、項目3に記載のコンピュータシステム。
(項目5)
前記3次元物体を撮影する撮影手段をさらに備え、
前記受信手段は、前記撮影手段から前記画像を受信し、
前記撮像手段は、前記複数のマーカーのうちのキーマーカーと、前記3次元物体とが前記撮像手段の視野内に入ったことに応答して、前記3次元物体を撮影するように構成されている、項目1~4のいずれか1項に記載のコンピュータシステム。
(項目6)
前記撮像手段は、少なくとも、前記3次元物体を真上から撮影するように構成されている、項目5に記載のコンピュータシステム。
(項目7)
前記複数のマーカーは、識別要素を有し、前記識別要素は、一意のパターンで配置された複数のドットである、項目1~6のいずれか1項に記載のコンピュータシステム。
(項目8)
前記3次元物体は、足である、項目1~7のいずれか1項に記載のコンピュータシステム。
(項目9)
3次元物体のサイズを測定するためのサイズ測定具であって、前記サイズ測定具は、
前記3次元物体を載置するための載置部と、
前記載置部の周辺に配置された複数のマーカーと
を備え、前記複数のマーカーは、前記サイズ測定具内で一意のマーカーを含む、サイズ測定具。
(項目10)
前記複数のマーカーは、前記載置部に載置された3次元物体を撮影する方向を定義する少なくとも1つのキーマーカーを含む、項目9に記載のサイズ測定具。
(項目11)
前記複数のマーカーは、識別要素を有し、前記識別要素は、一意のパターンで配置された複数のドットである、項目9又は項目10に記載のサイズ測定具。
(項目12)
前記サイズ測定具は、シート状に形成されている、項目9~11のいずれか1項に記載のサイズ測定具。
(項目13)
項目1~8のいずれか1項に記載のコンピュータシステムと、
項目9~12のいずれか1項に記載のサイズ測定具と
を備えるサイズ測定システム。
(項目14)
3次元物体のサイズを測定するためのプログラムであって、プロセッサを有するコンピュータシステムにおいて実行され、前記プログラムは、
3次元物体の画像を受信することであって、前記画像は、複数のマーカーを有するサイズ測定具に載置された3次元物体及び前記複数のマーカーを撮影した画像であり、前記複数のマーカーは、前記サイズ測定具内で一意のマーカーを含む、ことと、
前記受信された画像内の前記3次元物体の輪郭に基づいて、デフォルト3Dモデルを変形させることにより前記3次元物体の3Dモデルを構築することと
を含む処理を前記プロセッサに行わせる、プログラム。
(項目15)
3次元物体のサイズを測定するための方法であって、
3次元物体の画像を受信することであって、前記画像は、複数のマーカーを有するサイズ測定具に載置された3次元物体及び前記複数のマーカーを撮影した画像であり、前記複数のマーカーは、前記サイズ測定具内で一意のマーカーを含む、ことと、
前記受信された画像内の前記3次元物体の輪郭に基づいて、デフォルト3Dモデルを変形させることにより前記3次元物体の3Dモデルを構築することと
を含む方法。
(項目16)
3次元物体のサイズを測定するサイズ測定システムであって、
3次元物体を載置するための載置部と、前記載置部の周辺に配置された複数のマーカーとから構成されるサイズ測定具と、
前記サイズ測定具の前記載置部に3次元物体を載置した状態を複数の方向から複数のマーカーを認識できるように撮影し、各方向から撮影して得られた3次元物体の輪郭情報から3次元物体のサイズデータを算出する測定端末と、を有することを特徴とするサイズ測定システム。
(項目17)
サイズ測定具は、シート状に形成されており、前記シートの略中央部に前記載置部が配置され、前記載置部の周辺に前記複数のマーカーが配置されていることを特徴とする項目16記載のサイズ測定システム。
(項目18)
前記サイズ測定具は、所定の位置に撮影方向を定める特有のマーカーが配置されており、前記測定端末は、前記特有のマーカーを撮影することで撮影方向を決定することを特徴とする項目16又は17に記載のサイズ測定システム。
(項目19)
前記サイズ測定具をユーザへ提供する提供事業者が操作する事業者端末をさらに有し、
前記事業者端末は、前記サイズ測定具に表示するためのマーカーの形状及び座標を示すマーカーデータを格納しており、前記マーカーデータに基づいて前記サイズ測定具に配置するマーカーの位置を決定するための測定具データを生成し、
前記測定具データに基づいて、前記サイズ測定具を生成することを特徴とする項目16から18のいずれか1項に記載のサイズ測定システム。
(項目20)
前記載置部には、3次元物体の裏側の形状及び重量分布を測定するための圧力センサを備えることを特徴とする項目16から19のいずれか1項に記載のサイズ測定システム。
(項目21)
前記3次元物体は、足であることを特徴とする項目16から20のいずれか1項に記載のサイズ測定システム。
(項目22)
前記測定端末をネットワークを介して接続され、ユーザが装着可能な複数の履物製品について、各履物製品のサイズを示す製品データを管理するデータベースを格納する管理サーバをさらに有し、
前記測定端末は、算出した前記足のサイズデータを前記管理サーバへ送信し、
前記管理サーバは、前記データベースを参照し、前記足のサイズデータと、前記製品データが示す複数の製品のサイズとを比較し、前記ユーザの足のサイズデータに一致又は近似するサイズの製品の製品データを抽出し、前記測定端末へ送信することを特徴とする項目21に記載のサイズ測定システム。
(項目23)
3次元物体のサイズを測定するためのコンピュータシステムであって、前記コンピュータシステムは、
3次元物体の画像を受信する受信手段であって、前記画像は、3次元物体と複数のマーカーとを撮影した画像であり、前記複数のマーカーは、一意のマーカーを含む、受信手段と、
前記受信された画像に基づいて、デフォルト3Dモデルを変形させることにより前記3次元物体の3Dモデルを構築する3Dモデル構築手段と
を備える、コンピュータシステム。
図1は、サイズ測定システムの構成を示す図である。
図示するように、サイズ測定システムは、ユーザの足のサイズを測定するためにユーザの足が載置されるサイズ測定具10と、サイズ測定具10にユーザが足を載置し、この載置した状態を撮影することで足のサイズを測定するための測定端末20とを備える。サイズ測定システムは、サイズ測定具10を提供する提供事業者により操作される事業者端末30と、ユーザが所望する履物のサイズ情報等を含む製品データのデータベースを格納する製品データ管理サーバ40とをさらに備えることができる。端末装置20、事業者端末30、及びデータ管理サーバ40は、それぞれネットワーク100に接続されており、ネットワーク100を介して相互に通信することができる。
図2は、一実施形態におけるサイズ測定具10の構成を示した図であり、図3は、別の実施形態におけるサイズ測定具10’の構成を示した図である。
図示するように、サイズ測定具10、10’は、床や地面等に載置することができる略長方形のシート状もしくはマット状に形成されており、紙や布地又はシート状に加工することが可能な素材で構成されている。このシート状の表面の略中央部には略長方形状のユーザが足を載置するための載置部11と、載置部11の周囲に格子状に配列された複数の識別可能なマーカー12とが表示(又は印刷)されている。
なお、サイズ測定10本体の形状は、略長方形状に限定されることなく、略多角形状又は、略円形状といった形状でもよい。
また、マーカー12は、形状・サイズ・表面の図柄(模様)・色彩・素材等は特に限定されず様々なものが適用される。複数のマーカー12の各々は、サイズ測定具10内で非一意のマーカーであってもよいし、後述するようにサイズ測定具10内で一意のマーカーであってもよい。
測定端末20は、これらのマーカー12の識別要素を光学的な読取方式等で読み取ることにより、それぞれのマーカー12の識別を行う。識別要素は、画像処理において認識され得る限り、任意のものであり得る。識別要素は、例えば、各マーカー中に一意のパターンで配置された複数のドットであってもよいし、各マーカー中に配された色(例えば、マーカーの全面にわたって配色されている場合、マーカー中の領域ごとに複数の色が配されており、全体として一意のマーカーを形成している場合等を含む)であってもよい。本発明において好ましい識別要素は、各マーカー中に一意のパターンで配置された複数のドットであり得る。マーカー内のドットは、例えば、マーカーの最大寸法の約5%~15%の最大寸法を有し得る。例えば、複数のマーカー12が、約20mmの直径を有する円形である場合には、ドットは、約1mm~約3mmの直径を有する円形であり得る。ドットの数及び位置を変動させることによってドットの一意のパターンを無限に拡張することができるため、サイズ測定具10上の複数のマーカー12の個数を増減させることが容易である。これにより、サイズ測定具10を容易に拡張又は縮小することができる。
次に、図4を参照して測定端末20の構成について説明する。
図4は、測定端末20の構成を示した図である。
測定端末20は、ユーザの足のサイズを測定する際に操作される情報処理装置である。
例えば、測定端末20は、スマートフォン、タブレット端末、ウェアラブル端末、携帯電話、PDA、PHS、PC等の携帯型情報処理装置である。
また、表示部24と操作部25は、一体に構成されタッチパネルを構成してもよい。さらに、各部21~26は、内部のバスに接続され、このバスを介して種々の情報等が入出力され、制御部21の制御の下、種々の処理が実行される。
制御部21は、その情報格納部22に格納されているプログラム(3次元再構成アルゴリズム、最適化アルゴリズム、バンドル調整アルゴリズム等)を読み出し、作業領域に展開して各種の処理を実行する。
通信部23は、無線送受信機を備え、無線通信を介してLANやインターネット等に接続されてもよいし、ケーブル等の有線を介して接続されてもよい。
制御部21は、情報格納部22から画像を読み出し、画像出力処理を実行して画面情報を生成する。また、制御部21は、通信部23が製品データ管理サーバ40から受信した画像情報に対して画像出力処理を実行して画面情報を生成する。
また、制御部21は、生成した画像情報を表示部24へ出力し、表示部24は、入力した画像情報をディスプレイ等に画面表示する。
さらに、制御部21は、制御信号を表示部24へ出力し、表示部24が有するランプを点灯させることもできる。
表示部24は、その制御信号を入力すると、制御信号に応じて画面表示を行う。
なお、表示部24と操作部25は一体に構成され、タッチパネルを形成してもよい。
測定端末20は、制御部21がユーザの要求に応じて、HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)要求を生成して送信する機能と、HTTP応答(応答の一例)を解釈して利用者に提示する機能とを有する。
情報格納部22は、各マーカー12の形状等の識別要素を管理するマーカーDB221を格納している。情報格納部22は、図示するように、複数のサイズを示す足型モデルDB222も格納し得る。
図示するように、マーカーDB221は、マーカー12の形状、サイズ、表面の図柄(模様)、色彩及び素材等を示すテキストデータ又は画像データをマーカーごとに管理している。また、これらの複数のマーカー12のうち、撮影したときに、測定端末20がどの方向から撮影しているかを定義することができるキーマーカーが決定されている。
測定端末20の制御部21は、撮影されたマーカー12の画像を認識し、マーカーDB221を参照して識別することが可能である。さらに、測定端末20の制御部21は、撮影されたキーマーカーを認識し、撮影方向を識別することができる。
別の例では、足型モデルDB222は、ユーザの足の3Dモデルを構築するためのデータと、デフォルト3Dモデルを構築するためのデータとを含み得る。
事業者端末30は、ユーザにサイズ測定具10を提供する提供事業者により操作される情報処理装置である。
例えば、事業者端末30は、PC、タブレット端末、スマートフォン、ウェアラブル端末、携帯電話、PDA、PHS等の情報処理装置である。事業者端末30は、サイズ測定具10のマーカー12の配置位置を設定して測定具データを生成する。そして、このマーカー12の配置位置が設定された測定具データの生成を行う。
図示するように、事業者端末30は、CPU等から構成され事業者端末30全体を制御する制御部31と、各種情報を格納する情報格納部32と、通信処理を行う通信部33と、各種情報を表示する表示部34と、各種キー等を備え情報入力を行うために用いられる操作部35とを有して構成される。
また、表示部34と操作部35は、一体に構成され、タッチパネルを構成してもよい。
さらに、各部31~35は、内部のバスに接続され、このバスを介して種々の情報等が入出力され、制御部31の制御の下、種々の処理が実行される。
制御部31は、情報格納部32から情報の読み出しを実行するとともに、情報格納部32に情報の書き込みを実行する。
情報格納部32は、制御部31で実行するプログラムを記憶する領域や制御部31が処理を実行する際に一時的に使用する作業領域等(RAM等)を有する。
制御部31は、情報格納部32に格納されているプログラムを読み出し、作業領域に展開して各種の処理を実行する。
制御部31は、情報格納部32から画像を読み出し、画像出力処理を実行して画面情報を生成する。また、制御部31は、通信部33が製品データ管理サーバ40から受信した画像情報に対して画像出力処理を実行して画面情報を生成する。
制御部31は、生成した画像情報を表示部34へ出力し、表示部34が有するランプを点灯させることもできる。
表示部34は、その制御信号を入力すると、制御信号に応じて画面表示を行う。なお、表示部34と操作部35は一体に構成され、タッチパネルを形成してもよい。
図示するように、情報格納部32は、足型モデルデータ321と、マーカーデータ322とを格納している。
足型モデルデータ321は、一般的な足型の形状を表す足型モデルのデータであり、足表面を表現した3次元モデルである。この足型モデルデータは、足の長さや幅、甲の高さの違いによる様々な3次元モデルを用意したものである。
これは、一般的な従来技術の点群データによる立体画像の表示処理による。
製品データ管理サーバ40は、履物の製品データを管理するとともに、履物の販売用のWebページを生成し、提供するサーバ装置である。
製品データ管理サーバ40は、例えば、インターネット上で履物の製品の販売事業を行うECサイトの事業者等により管理される。
図示するように、製品データ管理サーバ40は、製品データ管理サーバ40全体を制御する制御部41と、製品データを格納する情報格納部42と、測定端末20との間で各種情報の送受信を行う通信部43とを有して構成される。
なお、各部41~43は、内部のバスに接続され、このバスを介して種々の情報等が入出力され、制御部41の制御の下、種々の処理が実行される。
制御部41は、情報格納部42から情報の読み出しを実行するとともに、情報格納部42に情報の書き込みを実行する。
情報格納部42は、制御部41で実行するプログラムを記憶する領域や制御部41が処理を実行する際に一時的に使用する作業領域等(RAM等)を有する。
制御部41は、その情報格納部42に格納されているプログラムを読み出し、作業領域に展開して各種の処理を実行する。
通信部43は、無線送受信機を備え、無線通信を介してLANやインターネット等に接続されてもよいし、ケーブル等の有線を介して接続されてもよい。
図示するように、情報格納部42は、製品データを管理する製品DB421を格納する。
図示するように、製品DB421は、履物を供給する製品ブランドと、その製品の製品カテゴリーと、その製品ごとにあるサイズ情報と、製品の色と、製品の値段と、在庫数とが製品を識別するためのID(製品ID)に対応付けて管理している。
また、履物の幅や甲の高さを示す表記があってもよい。
図12は、サイズ測定具の製造の流れについて示したフローチャートである。
まず、提供事業者は、事業者端末30を操作して表示部34にサイズ測定具10本体に対して任意の位置にマーカー12の配置位置を設定する(ステップS101)。
例えば、操作部35がマウス等で構成されている場合には、表示部34に表示されているサイズ測定具10本体のシート状の所定の位置をクリックして、マーカー12の配置位置を設定する。
提供事業者は、マーカー12の配置位置を設定するとき、設定するマーカー12のマーカーIDを選択してからマーカー12の配置位置を設定する。
また、マーカー12の配置位置を設定する際に、複数の方向から撮影したときに、どの方向から撮影したかを判断するためのキーマーカーも設定する(ステップS103)。
サイズ測定具10に足を載置して複数の方向から撮影するときに、例えば、足の前方、右側面、左側面などといった各方向から撮影したと認識できる位置にキーマーカーを設定する。そして、このキーマーカーの設定情報も上記の測定具データに含むものとする。
このサイズ測定具10の製造方法については特に限定しないが、例えば、サイズ測定具10の製造装置が印刷等の機能を備えた情報処理装置である場合には、測定具データが入力されると、測定具データに基づいて、所定の大きさの紙や布地などに載置部11及びマーカー12を印刷することでサイズ測定具を製造する。
図13Aは、ユーザの足サイズの測定方法を示したフローチャートであり、図14は、サイズ測定具の載置部にユーザが足を載置した状態を示した図であり、図15は、測定端末で撮影する方向を示した図であり、図16は、足型モデルデータの一例を示した図であり、図17は、測定端末に表示された測定結果の一例を示した図である。
まず、ユーザは、サイズ測定具10の載置部11に自身の左右どちらかの足Fを載置する(ステップS201)。図14に示すように、サイズ測定具10の載置部11にユーザ自身の足Fを載置する。ユーザは、なるべく載置部11の略中央付近に足を載置するようにする。
1.上方
2.前方
3.右前方
4.右後方
5.かかと右側
6.前方
7.左前方
8.左後方
9.かかと左側
10.かかと上方
1.上方
2.前方
3.右斜め前
4.右斜め後
5.後方
6.左斜め後
7.左斜め前
測定端末20の制御部21は、撮影部26によってユーザの足Fと複数のマーカー12を動画撮影した際に、撮影した動画がどの方向からの撮影によるかを判断するために必要なマーカー12(以下、キーマーカー)が映っているかを判断する。測定端末20の制御部21は、キーマーカーと、足Fとが撮影部26の視野内に入ったことに応答して、そのときの画像を捕捉することができる。これにより、例えば、ユーザが特定の方向から撮影することを指示された場合に、ユーザは特定の方向からサイズ測定具10及び足Fに撮影部26を向けるだけで、測定端末20の制御部21は、撮影部26の視野内に入るべきキーマーカーと足Fとを認識し、自動的に画像を捕捉することができる。
そして、足F及びキーマーカーを含む複数のマーカー12が撮影されたと判断した場合には、その方向からの撮影を終了とし、その方向からの撮影が完了したことをユーザに通知した後に次の方向からの撮影をユーザへ案内する。
撮影部26は、上記したように、10fps、10fps、30fps、60fps等の任意のフレームレートで動画撮影することが可能な機能を有しており、制御部21は、各方向から動画撮影された映像データから最適に撮影された(例えば、最もブレが少ない、最もピントが合っている)フレームデータを選択する。
各フレームデータに映っている複数のマーカー12に着目し、把握することができる各マーカー12間の距離から三角測量の技術を利用して測定端末20までの距離及び姿勢を算出することができる。
制御部21は、各フレームデータから載置部11と足の部分輪郭の境界を認識することでフレームデータに映っている足の部分輪郭を抽出することができる。この抽出方法は、従来の技法を用いることで容易に行うことができ、例えば、載置部11の色と足Fの色に基づいて領域成長法などの処理で行うことができる。
次に、これらの足の部分輪郭の統合を行う(ステップS206)。
制御部21は、取得した10方向ごとの足の部分輪郭データを統合処理することで足全体の輪郭データを生成する。制御部21は、各方向の部分輪郭データと、その方向で撮影したときに測定端末20のパラメータを用いて、例えば、スペースカービング法により足全体の輪郭データを生成することができる。
上記した足型モデルの生成に、圧力センサ11aで計測した計測結果を加えることで、より正確な足型モデルを生成することが可能となる。
圧力センサ11a及び圧力の計測方法は、従来の手法を採用することができ、特に限定されない方法とする。
このような場合、まず、動画撮影ができる状態にした測定端末20をサイズ測定10から離れた位置に置く。そして、ユーザは、サイズ測定具10の載置部11に足Fが乗るようにして歩く。測定端末20は、ユーザの足Fが載置部11に乗ったときの状態を動画撮影することができる。
11 載置部
11a 圧力センサ
12 マーカー
13、23、43 通信部
20 測定端末
21、31、41 制御部
22、32、42 情報格納部
24、34 表示部
25、35 操作部
26 撮影部
221 マーカーDB
222 足型モデルDB
30 事業者端末
321 足型モデルデータ
322 マーカーデータ
40 製品データ管理サーバ
Claims (23)
- 3次元物体のサイズを測定するためのコンピュータシステムであって、前記コンピュータシステムは、
3次元物体を撮影する撮影部と、制御部と
を備え、前記制御部は、
前記3次元物体の画像を受信する受信手段であって、前記画像は、複数のマーカーを有するサイズ測定具に載置された3次元物体及び前記複数のマーカーを撮影した画像であり、前記複数のマーカーは、前記サイズ測定具内で一意のマーカーを含む、受信手段と、
デフォルト3Dモデルと前記受信された画像とに基づいて、前記デフォルト3Dモデルを変形させることにより前記3次元物体の3Dモデルを構築する3Dモデル構築手段と
を備え、前記制御部は、前記サイズ測定具に載置された前記3次元物体を前記撮影部によって撮影しているときに、前記撮影部が向けられている方向を前記複数のマーカーに基づいて識別し、指示された特定の方向から前記3次元物体に前記撮影部が向けられると、前記3次元物体の画像を捕捉するように構成されている、コンピュータシステム。 - 前記3Dモデル構築手段は、前記デフォルト3Dモデルから得られた仮想画像内の前記デフォルト3Dモデルの輪郭と前記受信された画像内の前記3次元物体の輪郭とに基づいて、前記デフォルト3Dモデルを変形させることにより前記3次元物体の3Dモデルを構築する、請求項1に記載のコンピュータシステム。
- 前記制御部は、
前記3Dモデルにおけるサイズを測定する測定手段と、
前記測定されたサイズを実際のサイズに変換する変換手段と
をさらに備え、
前記デフォルト3Dモデルは、実際の3次元空間との間の縮尺が予め決定された仮想3次元空間内で変形させられ、
前記変換手段は、前記縮尺を用いて前記測定されたサイズを実際のサイズに変換する、請求項1又は請求項2に記載のコンピュータシステム。 - 前記仮想3次元空間と前記実際の3次元空間との間の縮尺は、前記サイズ測定具が有する複数のマーカーの前記仮想3次元空間内でのサイズと、前記サイズ測定具が有する複数のマーカーの前記実際の3次元空間内でのサイズとの比によって予め決定されている、請求項3に記載のコンピュータシステム。
- 前記特定の方向は、少なくとも、前記3次元物体の真上を含む、請求項1~4のいずれか一項に記載のコンピュータシステム。
- 前記複数のマーカーは、識別要素を有し、前記識別要素は、一意のパターンで配置された複数のドットである、請求項1~5のいずれか1項に記載のコンピュータシステム。
- 前記3次元物体は、足である、請求項1~6のいずれか1項に記載のコンピュータシステム。
- 撮影部および制御部を備える測定端末を用いて撮影された画像に基づいて3次元物体のサイズを測定するために、前記撮影部によって前記3次元物体の画像を撮影するときに前記3次元物体を載置するためのサイズ測定具であって、前記サイズ測定具は、
前記3次元物体を載置するための載置部と、
前記載置部の周辺に配置された複数のマーカーと
を備え、前記複数のマーカーは、前記サイズ測定具内で一意のマーカーを含み、前記複数のマーカーは、前記撮影部が向けられている方向を前記制御部が識別可能なように配置され、前記制御部は、前記サイズ測定具に載置された前記3次元物体を前記撮影部によって撮影しているときに、前記撮影部が向けられている方向を前記複数のマーカーに基づいて識別し、指示された特定の方向から前記3次元物体に前記撮影部が向けられると、前記3次元物体の画像を捕捉する、サイズ測定具。 - 前記複数のマーカーは、識別要素を有し、前記識別要素は、一意のパターンで配置された複数のドットである、請求項8に記載のサイズ測定具。
- 前記サイズ測定具は、シート状に形成されている、請求項8~9のいずれか1項に記載のサイズ測定具。
- 請求項1~7のいずれか1項に記載のコンピュータシステムと、
請求項8~10のいずれか1項に記載のサイズ測定具と
を備えるサイズ測定システム。 - 3次元物体のサイズを測定するためのプログラムであって、制御部および撮影部を有するコンピュータシステムにおいて実行され、前記プログラムは、
前記撮影部を使用して、3次元物体の画像を捕捉することであって、前記画像は、複数のマーカーを有するサイズ測定具に載置された3次元物体及び前記複数のマーカーを撮影した画像であり、前記複数のマーカーは、前記サイズ測定具内で一意のマーカーを含む、ことと、
前記捕捉された画像を受信することと、
デフォルト3Dモデルと前記受信された画像とに基づいて、前記デフォルト3Dモデルを変形させることにより前記3次元物体の3Dモデルを構築することと
を含む処理を前記制御部に行わせ、前記画像を捕捉することは、前記サイズ測定具に載置された前記3次元物体を前記撮影部によって撮影しているときに、前記撮影部が向けられている方向を前記複数のマーカーに基づいて識別し、指示された特定の方向から前記3次元物体に前記撮影部が向けられると、前記3次元物体の画像を捕捉することを含む、プログラム。 - 3次元物体のサイズを測定するための方法であって、
撮影部を使用して、3次元物体の画像を捕捉することであって、前記画像は、複数のマーカーを有するサイズ測定具に載置された3次元物体及び前記複数のマーカーを撮影した画像であり、前記複数のマーカーは、前記サイズ測定具内で一意のマーカーを含む、ことと、
前記捕捉された画像を受信することと、
デフォルト3Dモデルと前記受信された画像とに基づいて、前記デフォルト3Dモデルを変形させることにより前記3次元物体の3Dモデルを構築することと
を含み、前記画像を捕捉することは、前記サイズ測定具に載置された前記3次元物体を前記撮影部によって撮影しているときに、前記撮影部が向けられている方向を前記複数のマーカーに基づいて識別し、指示された特定の方向から前記3次元物体に前記撮影部が向けられると、前記3次元物体の画像を捕捉することを含む、方法。 - 3次元物体のサイズを測定するサイズ測定システムであって、
3次元物体を載置するための載置部と、前記載置部の周辺に配置された複数のマーカーとから構成されるサイズ測定具と、
前記サイズ測定具の前記載置部に3次元物体を載置した状態を複数の方向から複数のマーカーを認識できるように撮影する撮影部、各方向から撮影して得られた3次元物体の輪郭情報から3次元物体のサイズデータを算出する制御部とを備える測定端末と、を有し、前記制御部は、前記サイズ測定具に載置された前記3次元物体を前記撮影部によって撮影しているときに、前記撮影部が向けられている方向を前記複数のマーカーに基づいて識別し、指示された特定の方向から前記3次元物体に前記撮影部が向けられると、前記3次元物体の画像を捕捉するように構成されていることを特徴とするサイズ測定システム。 - 前記サイズ測定具は、シート状に形成されており、前記シートの略中央部に前記載置部が配置され、前記載置部の周辺に前記複数のマーカーが配置されていることを特徴とする請求項14記載のサイズ測定システム。
- 前記サイズ測定具は、所定の位置に撮影方向を定める特有のマーカーが配置されており、前記測定端末は、前記特有のマーカーを撮影することで撮影方向を決定することを特徴とする請求項14又は15に記載のサイズ測定システム。
- 前記サイズ測定具をユーザへ提供する提供事業者が操作する事業者端末をさらに有し、
前記事業者端末は、前記サイズ測定具に表示するためのマーカーの形状及び座標を示すマーカーデータを格納しており、前記マーカーデータに基づいて前記サイズ測定具に配置するマーカーの位置を決定するための測定具データを生成し、
前記測定具データに基づいて、前記サイズ測定具を生成することを特徴とする請求項14~16のいずれか1項に記載のサイズ測定システム。 - 前記載置部には、3次元物体の裏側の形状及び重量分布を測定するための圧力センサを備えることを特徴とする請求項14~17のいずれか1項に記載のサイズ測定システム。
- 前記3次元物体は、足であることを特徴とする請求項14~18のいずれか1項に記載のサイズ測定システム。
- 前記測定端末にネットワークを介して接続され、ユーザが装着可能な複数の履物製品について、各履物製品のサイズを示す製品データを管理するデータベースを格納する管理サーバをさらに有し、
前記測定端末は、算出した前記足のサイズデータを前記管理サーバへ送信し、
前記管理サーバは、前記データベースを参照し、前記足のサイズデータと、前記製品データが示す複数の履物製品のサイズとを比較し、前記ユーザの足のサイズデータに一致又は近似するサイズの履物製品の製品データを抽出し、前記測定端末へ送信することを特徴とする請求項19に記載のサイズ測定システム。 - 3次元物体のサイズを測定するためのコンピュータシステムであって、前記コンピュータシステムは、
3次元物体を撮影する撮影部と、制御部と
を備え、前記制御部は、
3次元物体の画像を受信する受信手段であって、前記画像は、3次元物体と複数のマーカーとを撮影した画像であり、前記複数のマーカーは、一意のマーカーを含む、受信手段と、
前記受信された画像に基づいて、デフォルト3Dモデルを変形させることにより前記3次元物体の3Dモデルを構築する3Dモデル構築手段と
を備え、前記制御部は、前記3次元物体を前記撮影部によって撮影しているときに、前記撮影部が向けられている方向を前記複数のマーカーに基づいて識別し、指示された特定の方向から前記3次元物体に前記撮影部が向けられると、前記3次元物体の画像を捕捉するように構成されている、コンピュータシステム。 - 3次元物体のサイズを測定するためのプログラムであって、制御部および撮影部を有するコンピュータシステムにおいて実行され、前記プログラムは、
撮影部を使用して、3次元物体の画像を捕捉することであって、前記画像は、3次元物体と複数のマーカーとを撮影した画像であり、前記複数のマーカーは、一意のマーカーを含む、ことと、
前記捕捉された画像を受信することと、
前記受信された画像に基づいて、デフォルト3Dモデルを変形させることにより前記3次元物体の3Dモデルを構築することと
を含む処理を前記制御部に行わせ、前記画像を捕捉することは、前記3次元物体を前記撮影部によって撮影しているときに、前記撮影部が向けられている方向を前記複数のマーカーに基づいて識別し、指示された特定の方向から前記3次元物体に前記撮影部が向けられると、前記3次元物体の画像を捕捉することを含む、プログラム。 - 3次元物体のサイズを測定するための方法であって、
撮影部を使用して、3次元物体の画像を捕捉することであって、前記画像は、3次元物体と複数のマーカーとを撮影した画像であり、前記複数のマーカーは、一意のマーカーを含む、ことと、
前記捕捉された画像を受信することと、
前記受信された画像に基づいて、デフォルト3Dモデルを変形させることにより前記3次元物体の3Dモデルを構築することと
を含み、前記画像を捕捉することは、前記3次元物体を前記撮影部によって撮影しているときに、前記撮影部が向けられている方向を前記複数のマーカーに基づいて識別し、指示された特定の方向から前記3次元物体に前記撮影部が向けられると、前記3次元物体の画像を捕捉することを含む、方法。
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