WO2021009879A1 - 計測板及び足型作成システム - Google Patents

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WO2021009879A1
WO2021009879A1 PCT/JP2019/028147 JP2019028147W WO2021009879A1 WO 2021009879 A1 WO2021009879 A1 WO 2021009879A1 JP 2019028147 W JP2019028147 W JP 2019028147W WO 2021009879 A1 WO2021009879 A1 WO 2021009879A1
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foot
measuring plate
measurement
marker
measuring
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PCT/JP2019/028147
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English (en)
French (fr)
Inventor
佳奈 鏡味
谷口 憲彦
一成 武市
Original Assignee
株式会社アシックス
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Publication date
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Priority to CN201980006026.8A priority patent/CN112533507B/zh
Priority to JP2020533316A priority patent/JP7025550B2/ja
Priority to PCT/JP2019/028147 priority patent/WO2021009879A1/ja
Priority to US16/904,680 priority patent/US11583037B2/en
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    • A43DMACHINES, TOOLS, EQUIPMENT OR METHODS FOR MANUFACTURING OR REPAIRING FOOTWEAR
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    • A43D1/02Foot-measuring devices
    • A43D1/025Foot-measuring devices comprising optical means, e.g. mirrors, photo-electric cells, for measuring or inspecting feet
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    • G06T2207/30Subject of image; Context of image processing
    • G06T2207/30204Marker

Definitions

  • the present invention relates to a measuring plate and a foot mold making system.
  • a measuring plate for measuring the foot shape when purchasing shoes at a store or the like has been known.
  • the measuring plate is used for measuring the length of the foot in the front-back direction, the width of the foot, the size of the instep, and the like (for example, Patent Document 1).
  • the present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a measuring plate having a simple structure.
  • the present invention includes a main body having a folding structure, and the main body is provided with a mounting portion on which a foot is placed and a marker for measurement is provided, and a mounting portion provided close to the mounting portion to position the heel during measurement. It includes a wall portion and a support structure for supporting the wall portion.
  • the width direction means the width direction of the foot when the foot is placed on the measuring plate.
  • the front-back direction means the front-back direction of the foot when the foot is placed on the measuring plate.
  • the height direction refers to the height direction from the viewpoint of the measurer when the foot is placed on the measuring plate.
  • a three-dimensional Cartesian coordinate system may be used, the width direction of the measuring plate may be referred to as the X-axis direction, the front-back direction may be referred to as the Y-axis direction, and the height direction may be referred to as the Z-axis direction.
  • FIG. 1 is a perspective view of the measuring plate.
  • the measuring plate 1 includes a main body 6 including a mounting portion 2 on which the foot is placed and a wall portion 4 for positioning the foot.
  • the main body 6 is preferably formed by bending one plate into a predetermined shape.
  • the main body 6 is preferably made of thick and foldable paper such as corrugated cardboard.
  • the main body 6 is formed by cutting a sheet of paper into a predetermined shape and assembling it to form each part including the mounting part 2 and the wall part 4.
  • the mounting unit 2 is an area for placing a foot during measurement.
  • the mounting portion 2 has a plane along the XY plane. More specifically, the mounting portion 2 has a short side longer than the length of the foot in the anterior-posterior direction (for example, 40 cm) and a long side having a size equal to or larger than the shoulder width of a person (for example, 100 cm). Has a rectangle.
  • a measurement marker 8 is provided on the upper surface (plane in the + Z direction) of the mounting portion 2.
  • the measurement marker 8 is a reference line extending parallel to the Y axis, and informs the reference position of the foot positioning at the time of measurement.
  • the measurer stands so that the reference line (measurement marker 8) overlaps the line connecting the center of the heel and the tip of the second toe.
  • a scale for measurement or a foot shape may be used, and a reference line may be provided together with these.
  • the measurement marker 8 is preferably printed on the main body 6.
  • a sticker-shaped marker may be attached as the measurement marker.
  • the wall portion 4 rises substantially vertically in the height direction (+ Z direction) from one long side of the mounting portion 2.
  • the height of the wall portion 4 may be 2 cm or more for adults and 1.5 cm or more for children, and is preferably such that the upper end does not touch the calf of the leg.
  • the wall portion 4 is a positioning structure for bringing the heel into contact during measurement. Therefore, the foot shape as the measurement marker 8 is drawn so that the heel is located on the wall portion 4 and extends in the + Y direction from the wall portion 4.
  • the scale is set to 0 on the wall portion 4 and is attached at equal intervals, for example, in millimeters from the wall portion 4 in the + Y direction.
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view of the measuring plate.
  • the measuring plate 1 has a support structure for supporting the wall portion 4.
  • the support structure has a tongue 10 provided at the tip of the paper forming the wall portion 4 and a slit 12 formed at a position substantially at the base of the wall portion 4.
  • the wall portion 4 can be supported vertically by folding back the paper twice around the X axis so that the tongue 10 fits into the slit 12.
  • the support structure makes the wall a double structure of paper. As a result, even if the measuring plate 1 is formed of thin paper, the wall portion can be appropriately supported.
  • the measurer stands on the mounting portion 2 so that the heel comes into contact with the surface of the wall portion 4 while referring to the measurement marker 8.
  • the measurement marker 8 By referring to the scale, the length of the foot can be measured.
  • the foot shape can be measured with a simple structure.
  • a measuring plate 1 may be printed on the surface of the corrugated cardboard on the measuring marker 8, or may be printed on thin paper.
  • the measuring plate 1 is not limited to paper, and may be a thin resin sheet as long as it can be folded.
  • the measuring plate 1 can be distributed as an appendix to a magazine or the like, distributed by mail or the like, or distributed via the Internet.
  • the measuring plate 1 prepare a development view of the measuring plate 1 on which the mounting portion 2, the wall portion 4, the cutting line showing the outline of the measuring plate 1 and the like are printed on one sheet of paper, and the measurer prepares.
  • the measuring plate 1 Cut out the measuring plate 1 along the cutting line and assemble it.
  • the print data of the measuring plate 1 When distributing the print data of the measuring plate 1 via the Internet, prepare the image data including the outer shape of the main body 6, the position of the tongue 10, the position of the slit 12, and the measurement marker 8, and have the user print the image data. ..
  • the user processes the printed matter and assembles the measuring plate 1. Further, the printed matter may be attached to thick paper such as corrugated cardboard.
  • the foldable measuring plate 1 can be folded when not in use to reduce the storage space.
  • FIG. 3 is a perspective view of the measuring plate according to a modified example.
  • the measuring plate shown in FIG. 3 also serves as a shoe box. More specifically, the measuring plate 21 is formed by printing a mounting portion 22, a measuring marker 8, and the like on the inner surface of the shoe box.
  • the measuring plate 21 includes a mounting portion 22 and a wall portion 24.
  • the measuring plate 21 is formed by disassembling and deforming the shoe box and assembling it. Also in this case, it is preferable that the shoe box is a shoe box in which one cardboard is assembled, and the measuring plate 21 is an assembly of one cardboard.
  • FIG. 4 is a perspective view of the shoe box.
  • the shoe box 31 has a rectangular parallelepiped shape in which the lid 32 and the box body 34 are integrally formed.
  • the box body 34 is a box body whose end face can be opened and closed. The end face can be opened and closed around the X axis, and the opening and closing portion is the lid 32.
  • FIG. 5 is an exploded plan view of the measuring plate.
  • the measuring plate 41 includes a lid 32, three side surface portions 44, 46, 48 forming the side surfaces of a rectangular parallelepiped, and an upper surface portion 50 arranged between the three side surface portions 44, 46, 48, respectively.
  • It is a piece of corrugated cardboard including a lower surface portion 52 and an end face portion 54 forming an end portion on the side where the lid 32 is not formed.
  • the three side surface portions 44, 46, 48 are arranged apart from each other with the upper surface portion 50 and the lower surface portion 52 interposed therebetween, and each has a rectangular shape.
  • the side surface portions 44, 46, 48, the upper surface portion 50, and the lower surface portion 52 have lengths of the side surface portion 44, the upper surface portion 50, the side surface portion 46, the lower surface portion 52, and the side surface portion 48 in this order along the X axis. They are arranged with their sides in contact, forming one large rectangular shape.
  • a substantially rectangular end face portion 54 is formed on the short side of the upper surface portion 50 and the lower surface portion 52 on the ⁇ Y side.
  • a substantially rectangular lid 32 is formed on the short side of the lower surface portion 52 on the + Y side.
  • a reinforcing portion 56 of the end face portion 54 for forming the shoe box is formed on the short side on the ⁇ Y side of the side surface portion 46 between the upper surface portion 50 and the lower surface portion 52.
  • the end face portion 54 is also a portion forming the wall portion 4, and two tongues 10 are formed at the end portion.
  • Two slits 12 are formed near the boundary between the end face portion 54 and the upper surface portion 50 and the boundary between the end face portion 54 and the lower surface portion 52, respectively.
  • the tongue 10 has a size that fits into the slit 12, and the tongue 10 can be fitted into the slit 12 by folding back the center of the end face portion 54 in the Y-axis direction around the X-axis. As a result, the wall portion 4 is formed.
  • the upper surface portion 50, the lower surface portion 52, and the side surface portion 46 between them form a mounting portion 2.
  • the reference line is formed as the measurement marker 8
  • the reference line for one foot is printed on the upper surface portion 50
  • the reference line for the other foot is printed on the lower surface portion 52. Since the reference line 8 is formed along the Y direction, which is the longitudinal direction of the upper surface portion 50 and the lower surface portion 52 of the shoe box 31, the left and right feet can be completely placed on the respective surfaces.
  • a side surface portion 46 exists between the upper surface portion 50 and the lower surface portion 52. Since the side surface portion 46 of the shoe box has a width of about 8 to 15 cm, a sufficient distance is secured between the left and right reference lines.
  • wall reinforcing portions 58 for reinforcing the wall portion 4 are formed on the side surface portions 44 and 48 at both ends.
  • the wall reinforcing portion 58 has a rectangular shape, and the long side of the wall reinforcing portion 58 is longer than the short side of the upper surface portion 50 and the lower surface portion 52.
  • a reinforcing structure for reinforcing the wall portion 4 can be formed.
  • FIGS. 6 to 9 are diagrams showing an assembly process of the measuring plate.
  • FIGS. 6 to 9 show only a part of the measuring plate 41.
  • the side surface portions 44 at both ends are vertically raised before the wall portion 4 is formed by the end face portion 54, and the wall reinforcing portion 58 is formed by the end face portion 54 and the upper surface portion 50. It is arranged so as to extend along the boundary and the boundary between the end face portion 54 and the lower surface portion 52 (see FIG. 6).
  • the end face portion 54 is folded back around the X axis to form the wall portion 4 (see FIG. 7).
  • the tongue 10 of the end face portion 54 is fitted into the slit 12 (see FIG. 8).
  • the tip of the wall reinforcing portion 58 protrudes from the side surface of the wall portion 4.
  • the tip of the wall reinforcing portion 58 is folded into a predetermined shape. More specifically, in FIG. 8, the portion of the alternate long and short dash line which is a proportional straight line in the XZ plane is folded in a mountain fold in the ⁇ Y direction, and the portion of the alternate long and short dash line parallel to the Z axis is folded in a valley.
  • the tip of the wall reinforcing portion 58 is arranged so as to extend along the XY plane, and can be inserted into the lower side of the reinforcing portion 56 of the box (see FIG. 9).
  • the reinforcing portion 56 of the box is omitted for clarifying the explanation.
  • the shoe box 31 can be reused and the measuring plate 41 can be easily distributed. Further, a part of the shoe box 31 can be used to reinforce the wall portion.
  • the shoe box 31 can be configured so that the measuring plate 21 can be separated after purchasing the shoes by providing perforations or cut lines at the boundary between the portion used as the measuring plate 21 and the other portion. In this case, the storage space when not used as a measuring plate can be further reduced.
  • the boundary can be appropriately set in consideration of the shape at the time of storage.
  • FIG. 10 is an exploded perspective view of the shoe box according to a modified example.
  • three side surface portions, an upper surface portion, and a lower surface portion are formed by one box body 62, and the first end surface portion 64 and the second end surface portion 66 are respectively formed from the box body 62.
  • the first end surface portion 64 is formed of an upper portion and a lower portion.
  • the shoe box forms a tubular shape having a rectangular cross section by bending a box main body 62 having three side surface portions, an upper surface portion, and a lower surface portion around the Y axis at the boundary line of each portion.
  • the shoe box is formed by fitting the first end face portion 64 and the second end face portion 66 into the tubular open end faces, respectively.
  • the second end surface portion 66 serves as a lid for the shoe box.
  • a plurality of slits 68 are formed in the box body 62 having a tubular shape, and a tongue 70 that fits into the slits 68 is formed around the lid portion and the end face portion.
  • the shoe box is integrated by fitting the tongue 70 into the slit 68.
  • FIG. 11 is a perspective view in which the shoe box is disassembled and the measuring plate is assembled.
  • the measuring plate 81 is a corrugated cardboard in which a box body 62 having three side surface portions, an upper surface portion, and a lower surface portion is developed, and a tongue 70 formed on the upper portion and the lower portion of the end surface portion 64 is developed. Fit into the slit 68 of. As a result, the upper portion and the lower portion form the wall portion 4.
  • FIG. 12 is a block diagram of the foot pattern creation system.
  • the foot shape creation system 101 takes a picture of the foot on the measuring plate 102 and creates the foot shape data based on the taken image.
  • the foot pattern creating system 101 includes a measuring plate 102, an information processing terminal 104 having a photographing function, and a foot pattern creating unit 106.
  • any terminal having a shooting function having a communication function such as a mobile phone with a camera, can be used.
  • the measurer puts his / her foot on the mounting portion of the measuring plate, photographs the foot with the photographing unit 108, and transmits the image to the foot mold creating unit 106.
  • the foot pattern creation unit 106 is composed of an external server or the like.
  • the foot pattern creating unit 106 includes a data storage unit 110 that stores image data sent in the past from a measurer and a large number of other users, and foot pattern data obtained as a result of analyzing the image data.
  • the data storage unit 110 may store foot type data or the like owned by the manufacturer.
  • the foot pattern creation unit 106 creates the foot pattern data with reference to the data set stored in the data storage unit 110.
  • the foot shape creation unit 106 When the foot shape creation unit 106 is realized by artificial intelligence, the foot shape creation unit 106 has a trained model in which supervised learning is performed on the data set stored in the data storage unit 110. When the image data from the measurer is input to the foot shape creation unit 106, the foot shape creation unit operates the trained model to create the newly photographed foot shape data. In addition, the foot pattern creation unit 106 may perform weighting when creating foot pattern data using information related to the foot pattern such as the gender, age, and nationality of the measurer. By realizing the foot shape creating unit 106 by artificial intelligence, foot shape data can be transmitted to the measurer in almost real time. Therefore, the measurer can obtain accurate foot shape data in almost real time while staying at home.
  • the foot type data includes at least information on the size (length) of the foot, and may also include information on the width and height (three-dimensional data).
  • the created foot type data is transmitted to the information processing terminal 104.
  • the data storage unit 110 contains data other than foot type data, such as shoe sales data owned by the manufacturer, survey data on the preference of the measurer or many other users regarding shoes, and data on shoe characteristics and usage environment. May be accumulated, and shoes can be selected using these various data. Therefore, additional information regarding the recommended shoe type and size based on these data and the foot shape data may be transmitted.
  • the foot pattern creating unit 106 may be provided in the information processing terminal 104 instead of the server.
  • FIG. 13 is a plan view showing an example of the mounting portion.
  • the mounting portion 112 includes a mounting region 112A on which the foot is placed and a calibration region 112B formed around the mounting region 112A.
  • the mounting area 112A and the calibration area 112B are formed in a single color and are colored differently from each other.
  • the mounting area 112A is colored with cool colors including neutral colors, especially vivid and bright colors, and the calibration area 112B is more than the mounting area 112A. It is preferable to add a dark color.
  • the reference marker 114 is provided at an arbitrary position in the calibration area 112B, and is given a single color or a plurality of colors different from those in the mounting area 112A and the calibration area 112B.
  • the calibration area 112B is provided on the outer peripheral side of the mounting area 112A and on each of the three sides where the wall portion 4 is not provided.
  • the calibration area 112B is not limited to this, and the contour can be freely set as long as it does not interfere with the range on which the foot is placed.
  • the reference marker 114 may be provided in the mounting area 112A as long as it is colored identifiable.
  • the reference marker 114 is a two-dimensional pattern having a spread in the XY plane, and is preferably a figure, a character, or a combination thereof.
  • the reference marker 114 is used to calculate the shooting distance when analyzing the image shot by the mounting unit 112. In this case, for example, when the mounting portion 112 is photographed, the reference marker 114 is photographed together with the foot to be photographed by the information processing terminal. Since the size of the reference marker 114 is predetermined, the foot shape creating unit 106 that receives the image calculates the shooting distance from the size of the reference marker 114 of the image. By calculating the shooting distance, the size of the foot in the image can be measured. By using the reference marker 114 in this way, it is possible to create a highly accurate foot shape with a simple measurement operation.
  • the recognition state of the reference marker 114 may be a condition for permitting photography.
  • FIG. 14 is a plan view showing a further example of the mounting portion.
  • the strain correction marker 118 as a measurement marker is printed on the mounting portion 116.
  • the mounting portion 116 includes a mounting area 116A on which the foot is placed and a calibration area 116B formed around the mounting area 116B.
  • the mounting area 116A and the calibration area 116B are formed in a single color and are colored differently from each other.
  • the strain correction marker 118 is provided at an arbitrary position in the calibration area 116B, and is given a single color or a plurality of colors different from those in the mounting area 116A and the calibration area 116B. In the case of FIG.
  • the calibration area 116B is provided on the outer peripheral side of the mounting area 116A, and is provided on each of the three sides where the wall portion 4 is not provided.
  • the calibration area 116B is not limited to this, and the contour can be freely set as long as it does not interfere with the range on which the foot is placed.
  • the strain correction marker 118 may be provided in the mounting area 116A as long as it has an identifiable color.
  • the strain correction marker 118 is at least three marks placed at distant positions on the XY plane.
  • the plurality of distortion correction markers 118 may have any shape as long as they can be clearly photographed by the photographing function of the information processing terminal, and all the distortion correction markers 118 have the same shape. It may have a different shape.
  • the strain correction marker 118 is provided at a position corresponding to each of the three sides of the mounting area 116B, but the position of the strain correction marker 118 is not limited to this. As shown, the three strain correction markers 118 are not arranged linearly on the XY plane. At the time of shooting, shooting may be performed so that all the distortion correction markers 118 are included in the image.
  • the foot shape creating unit 106 calculates the distance between the information processing terminal at the time of shooting and the mounting unit 116 from the position of the distortion correction marker 118 and the angle of the information processing terminal at the time of shooting, and shoots based on the calculation result. Correct the size of the foot. After that, the foot shape creating unit 106 creates a foot shape based on the corrected foot size.
  • FIG. 1 Equipped with a main body with a folding structure,
  • the main body has a mounting portion on which the measurer rests his / her feet and has a marker for measurement.
  • a wall part that is provided close to the above-mentioned placement part and for positioning the foot during measurement,
  • a measuring plate with a support structure that supports the wall.
  • the foot length can be measured without using a device other than the measuring plate.
  • the measuring plate is a measuring plate for measuring the foot shape using a photographing device.
  • the measurement plate according to aspect 1 or 2 wherein the measurement marker extends in the front-rear direction of the measurement plate and is a reference line indicating a foot position reference during measurement.
  • the foot size can be calculated accurately by using the reference marker on the terminal.
  • the above-mentioned placement portion includes a placement area on which the measurer places his / her feet and a calibration area provided on the outer peripheral side of the above-mentioned placement area.
  • the above-mentioned area is a single color except for the reference line.
  • the measurement marker includes a distortion correction marker for correcting the distortion of an image captured by the photographing apparatus and measuring the foot shape, and the distortion correction marker is provided in the calibration region, embodiment 4.
  • the entire measuring plate can be made thin, so it can be easily stored.
  • the measuring plate can be used as an appendix to a magazine or the like, or can be sent by mail or the like. Further, by distributing the image data of the measuring board via the network, the measuring board can be easily output by a home printer or the like.
  • the wall part can be reinforced even if the strength of the main body itself is insufficient.
  • the measuring plate can be distributed when the shoes are sold.
  • a mounting unit having a folding structure, on which the measurer rests his / her feet and has a marker for measurement.
  • a measuring plate having a main body provided in the vicinity of the above-mentioned placing portion and provided with a wall portion for positioning the foot during measurement and a support structure for supporting the wall portion. The foot is positioned on the mounting portion using the wall portion, and image data taken by the information processing terminal and foot shape data related to the foot taken based on the learned model stored in the data storage portion are created.
  • a foot pattern creation system equipped with a foot pattern creation unit.
  • foot shape data can be created using a measuring plate having a simple structure.
  • the foot pattern creating unit is provided on a server provided separately from the information processing terminal, and the server receives the image data captured by the information processing terminal and internally creates the foot pattern data.
  • foot type data can be transmitted using a measuring plate having a simple structure.
  • the present invention has industrial applicability as a foot-shaped measurement version.

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Abstract

簡易な構造を有する計測板を提供することを目的とする。計測板は1、折り畳み構造を有する本体6を備え、本体6は、足を載置し、かつ計測用マーカー8を備える載置部22と、載置部22に近接して設けられ計測時に踵を位置決めするための壁部4と、壁部4を支持する支持構造10,12と、を備える。このような構成によれば、簡易な構造の計測板を提供できる。異なる態様では、計測者が足を載置し、かつ計測用マーカーを備える載置部、載置部に近接して設けられ計測時に足を位置決めするための壁部、並びに壁部を支持する支持構造、を備える本体を有する計測板と、壁部を用いて足を載置部に位置決めし、情報処理端末で撮影した画像データ、及びデータ蓄積部に蓄積された学習済みモデルに基づいて撮影された前記足に関する足型データを作成する足型作成部とを備える足型作成システムが提供される。

Description

計測板及び足型作成システム
 本発明は計測板及び足型作成システムに関する。
 従来、販売店等でシューズを購入するときに足型を計測するための計測板が知られている。計測板は足の前後方向の長さ、足の幅、足の甲のサイズ等を測定するために用いられる(例えば特許文献1)。
特開2001-327304号
 近年、インターネットの普及に伴い、シューズを購入する際に実際の販売店を訪れることなくインターネット上でシューズを購入する機会が増えている。シューズのサイズは、シューズの型やメーカー毎に異なるため、インターネット上でシューズを購入するとサイズが合わない場合がある。したがって、自宅等で購入者自身が足のサイズを計測できるようにするニーズが存在する。
 本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、簡易な構造を有する計測板を提供することを目的とする。
 本発明は、折り畳み構造を有する本体を備え、前記本体は、足を載置し、かつ計測用マーカーを備える載置部と、載置部に近接して設けられ計測時に踵を位置決めするための壁部と、壁部を支持する支持構造と、を備える。
 以上のように本発明によれば、簡易な構造を有する計測板を提供できる。
計測板の斜視図である。 計測板の拡大斜視図である。 変形例による計測板の斜視図である。 シューズボックスの斜視図である。 計測板の分解平面図である。 計測板の組立工程を示す図である。 計測板の組立工程を示す図である。 計測板の組立工程を示す図である。 計測板の組立工程を示す図である。 変形例によるシューズボックスの分解図斜視図である。 シューズボックスを分解して計測板を組み立てた斜視図である。 足型作成システムのブロック図である。 載置部の一例を示す平面図である。 載置部の一例を示す平面図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。以下の実施形態では、方向を説明するために幅方向、高さ方向、及び前後方向という用語を用いることがある。幅方向とは、計測板に足を載せたときの足の幅方向を意味する。前後方向とは、計測板に足を載せたときの足の前後方向を意味する。高さ方向とは、計測板に足を載せたときの計測者視点での高さ方向をいう。また、説明の便宜上、三次元直交座標系を用い、計測板の幅方向をX軸方向、前後方向をY軸方向、高さ方向をZ軸方向ということもある。
 図1は、計測板の斜視図である。図示の例では、計測板1は、足を載せる載置部2と、足を位置決めするための壁部4とを含む本体6を備える。本体6は、1枚の板を所定形状に折り曲げて形成されていることが好ましい。
 本体6は、例えば段ボールのような厚みがあり折り畳み可能な紙で形成されていることが好ましい。本体6は、1枚の紙を予め決定された形に切り出し、組み立てることにより載置部2、及び壁部4を含む各部が形成される。
 載置部2は、計測時に足を置くための領域である。載置部2は、XY平面に沿う平面を有する。より具体的には載置部2は、短辺が足の前後方向の長さよりも長く(例えば40センチメートル)、長辺が人の肩幅と同じかそれ以上の寸法(例えば100センチメートル)の長方形を有する。載置部2の上面(+Z方向の面)には、計測用マーカー8が設けられている。
 図示の例では計測用マーカー8はY軸と平行に延びる基準ラインであり、計測時の足の位置決めの基準位置を知らせる。計測者は、基準ライン(計測用マーカー8)が踵の中心と第2趾の先端を結ぶ線と重複するように立つ。計測用マーカー8として、計測用の目盛りや足型を用いてもよく、これらと基準ラインを共に設けてもよい。計測用マーカー8は、本体6に印刷されたものであるのがよい。計測用マーカーとして、ステッカー状のマーカーを貼り付けてもよい。
 壁部4は、載置部2の一つの長辺から高さ方向(+Z方向)にほぼ垂直に立ち上がる。壁部4の高さは、大人用で2cm以上、子供用で1.5cm以上あればよく、上端が脚のふくらはぎに接しない程度の高さであることが好ましい。壁部4は、計測時に踵を接触させるための位置決め構造である。したがって、計測用マーカー8としての足型は、踵が壁部4に位置し、壁部4から+Y方向に延びるように描かれている。また、計測用マーカー8として目盛りを用いる場合、目盛りは壁部4を0とし、壁部4から+Y方向に向けて、例えばミリ単位で等間隔に付されている。
 図2は、計測板の拡大斜視図である。図2に示すように計測板1は、壁部4を支持するための支持構造を有している。支持構造は、壁部4をなす紙の先端に設けられたタン10と、壁部4のほぼ根元の位置に形成されたスリット12とを有する。壁部4を形成するとき、タン10がスリット12に嵌るように紙をX軸回りに2回折り返すことで壁部4を垂直に支持できる。また、支持構造により壁は紙の二重構造となる。これにより薄い紙で計測板1を形成したとしても壁部を適切に支持できる。
 使用時に計測者は、計測用マーカー8を参照しながら踵が壁部4の表面に接触するように、載置部2の上に立つ。目盛りを参照することにより、足の長さを計測できる。
 以上のような計測板1を用いることにより簡易な構造で足型を計測できる。このような計測板1は、段ボールの表面に計測用マーカー8に印刷したものであってもよいし、薄い紙に印刷したものであってもよい。計測板1は紙に限定されず、折り畳みが可能なものであれば、薄い樹脂シートであってもよい。このような薄い材料で計測板1を形成することにより、計測板1を雑誌等の付録として配布したり、郵送等で配布したり、インターネットを介して配布したりできる。付録として計測板1を配布する場合、1枚の紙に載置部2、壁部4、計測板1の輪郭を示す切り取り線等を印刷した計測板1の展開図を準備し、計測者は切り取り線に沿って計測板1を切り出して、これを組み立てる。インターネットを介して計測板1の印刷データを配布する場合、本体6の外形、タン10の位置、スリット12の位置、及び計測用マーカー8を含む画像データを準備し、これを使用者に印刷させる。使用者は印刷物を加工し、計測板1を組み立てる。また、印刷物を段ボール等の厚紙に貼り付けてもよい。折り畳み可能な計測板1は、不使用時に折り畳むことで保管スペースを削減できる。
 図3は、変形例による計測板の斜視図である。図3に示す計測板は、シューズボックスも兼ねている。より具体的には計測板21は、シューズボックスの内面に載置部22、計測用マーカー8等を印刷することで形成される。計測板21は、載置部22と壁部24とを備える。計測板21は、シューズボックスを分解、変形させて組み立てることで形成される。この場合もシューズボックスは、1枚の段ボールを組み立てたシューズボックスであり、計測板21は1枚の段ボールを組み立てたものであることが好ましい。
 図4は、シューズボックスの斜視図である。シューズボックス31は、蓋32とボックス本体34とが一体形成された直方体形状を有する。ボックス本体34は、端面を開閉可能な箱体である。端面は、X軸回りに開閉可能であり、開閉する部分が蓋32となる。
 図5は、計測板の分解平面図である。図示の例では計測板41は、蓋32と、直方体の側面を形成する3つの側面部分44,46,48と、3つの側面部分44,46,48の間にそれぞれ配置された上面部分50及び下面部分52と、蓋32が形成されていない側の端部を形成する端面部分54とを備える1枚の段ボールである。3つの側面部分44,46,48は、上面部分50及び下面部分52を挟んで互いに離れて配置されており、それぞれが長方形状を有する。側面部分44,46,48、上面部分50、及び下面部分52は、X軸に沿って、側面部分44、上面部分50、側面部分46、下面部分52、及び側面部分48の順番で互いの長辺を接触させて配置されており、1つの大きな長方形状をなしている。上面部分50及び下面部分52の-Y側の短辺には、略長方形状の端面部分54が形成されている。また、下面部分52の+Y側の短辺には、略長方形状の蓋32が形成されている。また、上面部分50と下面部分52との間にある側面部分46の-Y側の短辺には、シューズボックスを形成する際の端面部分54の補強部分56が形成されている。
 端面部分54は、壁部4を形成する部分でもあり、端部に2つのタン10が形成されている。端面部分54と上面部分50との境界、及び端面部分54と下面部分52との境界付近にはそれぞれ2つのスリット12が形成されている。タン10はスリット12に嵌る寸法を有しており、端面部分54のY軸方向中央をX軸回りに折り返すことでタン10をスリット12に嵌められる。これにより、壁部4を形成する。
 上面部分50と、下面部分52と、これらの間にある側面部分46とは、載置部2を形成する。例えば、計測用マーカー8として基準ラインを形成する場合、上面部分50に片方の足用の基準ラインを印刷し、下面部分52に他方の足用の基準ラインを印刷する。シューズボックス31上面部分50と下面部分52の長手方向であるY方向に沿って基準ライン8が形成されているので、それぞれの面に左右の足を完全に載置することができる。上面部分50と下面部分52との間には側面部分46が存在する。シューズボックスの側面部分46は8~15センチメートル程度の幅を有するので、左右の基準ラインの間には十分な間隔が確保される。後述するように、情報処理端末等で足を撮影する際には、1ショットで、左右の足を相互に干渉することなく同時に撮影することが可能となる。撮影は左右同時でなく、片足ずつ分けるなど、複数回行ってもよい。
 また、両端にある側面部分44,48には、壁部4を補強するための壁補強部分58が形成されている。壁補強部分58は、長方形状を有しており、壁補強部分58の長辺は、上面部分50及び下面部分52の短辺よりも長い。壁補強部分58を組み立てると、壁部4を補強する補強構造が形成できる。
 図6~図9は、計測板の組立工程を示す図である。なお、明確化のために図6~図9では、計測板41の一部だけを示している。壁補強部分58を組み立てるためには、端面部分54により壁部4を形成する前に、両端にある側面部分44を垂直に立ち上げ、壁補強部分58が、端面部分54と上面部分50との境界、及び端面部分54と下面部分52との境界に沿って延びるように配置する(図6参照)。この状態で端面部分54をX軸回りに折り返して壁部4を形成する(図7参照)。次いで、端面部分54のタン10をスリット12に嵌め込む(図8参照)。この状態で、壁補強部分58の先端は、壁部4の側面から飛び出ている。次いで、壁補強部分58の先端を所定形状に折る。より具体的には、図8において、XZ平面における比例直線である一点鎖線の部分を-Y方向に山折りにし、Z軸と平行な二点鎖線部分を谷折りにする。これにより、壁補強部分58の先端は、XY平面に沿って延びるように配置され、ボックスの補強部分56の下側に差し込み可能となる(図9参照)。なお、図9では、説明を明確にするためにボックスの補強部分56を省略している。
 このようなシューズボックス31から計測板41を組み立てられるようにすることで、シューズボックス31を再利用できると共に、計測板41を容易に配布できる。また、シューズボックス31の一部を利用して壁部を補強できる。シューズボックス31は、計測板21として利用する部分と、それ以外の部分との境界にミシン目や切取り線を設けることによって、シューズ購入後に計測板21を切り離し可能な構成とすることができる。この場合、計測板として使用しない際の保管スペースをさらに小さくすることができる。境界は、収納時の形状を考慮して適宜設定することができる。
 図10は、変形例によるシューズボックスの分解図斜視図である。図10に示す例では、3つの側面部分と、上面部分と、下面部分とが1枚のボックス本体62によって形成され、第1端面部分64と、第2端面部分66とがそれぞれボックス本体62から独立して形成される。第1端面部分64は、上側部分と下側部分とで形成されている。シューズボックスは、3つの側面部分と、上面部分と、下面部分とを備えるボックス本体62を、各部の境界線でY軸回りに折り曲げることで長方形断面を有する筒形状を形成する。次いで、筒形状の開口した端面に、それぞれ第1端面部分64及び第2端面部分66を嵌め込むことでシューズボックスを形成する。第2端面部分66がシューズボックスの蓋となる。筒形状をなすボックス本体62には、複数のスリット68が形成されており、蓋部分及び端面部分の周囲には、スリット68に嵌るタン70が形成されている。タン70をスリット68に嵌め込むことでシューズボックスを一体にする。
 図11は、シューズボックスを分解して計測板を組み立てた斜視図である。計測板81は、3つの側面部分と、上面部分と、下面部分とを有するボックス本体62を展開し、端面部分64の上側部分と下側部分とに形成されたタン70を、展開された段ボールのスリット68に嵌め込む。これにより上側部分と下側部分とが壁部4を形成する。
 図12は、足型作成システムのブロック図である。足型作成システム101は、計測板102上で足を撮影し、撮影した画像に基づいて足型データを作成する。図12に示すように足型作成システム101は、計測板102と、撮影機能を有する情報処理端末104と、足型作成部106とを備える。
 情報処理端末104としては、例えばカメラ付きの携帯電話のような通信機能を有する撮影機能付きのあらゆる端末を用いることができる。計測者は計測板の載置部に足を載せ、撮影部108で足を撮影して画像を足型作成部106に送信する。
 足型作成部106は、外部にあるサーバー等で構成されている。足型作成部106は、計測者や他の多数の使用者から過去に送られてきた画像データ、及び画像データを解析した結果得られた足型データ等を蓄積するデータ蓄積部110を備える。データ蓄積部110は、上記した足型データに加えて、メーカーが保有する足型データ等を蓄積していてもよい。足型作成部106は、データ蓄積部110に蓄積されたデータセットを参照して、足型データを作成する。
 足型作成部106を人工知能により実現する場合、足型作成部106は、データ蓄積部110に蓄積されたデータセットについて教師有り学習を行った学習済みモデルを有している。足型作成部106に計測者からの画像データが入力されると、足型作成部は学習済みモデルを稼働して新たに撮影された足に関する足型データを作成する。また、足型作成部106は、計測者の性別、年齢、国籍のような足型に関連する情報を用いて足型データを作成する際の重み付けを行ってもよい。足型作成部106を人工知能により実現することで、計測者に対してほぼリアルタイムで足型データを送信できる。したがって、計測者は自宅にいながらほぼリアルタイムで正確な足型データを得られる。
 足型データは、少なくとも足のサイズ(長さ)に関する情報を含み、幅や高さに関する情報も含んでいてもよい(3次元データ)。作成された足型データは、情報処理端末104に送信される。データ蓄積部110には、メーカーが保有するシューズの販売データ、シューズに関する計測者又は他の多数の使用者の嗜好性に関する調査データ、シューズの特性や使用環境に関するデータなど、足型データ以外のデータが蓄積されていてもよく、これらさまざまなデータを用いてシューズを選定することができる。したがって、これらデータと足型データに基づいて推奨するシューズの種類とサイズに関する情報を追加で送信してもよい。足型作成部106は、サーバーではなく、情報処理端末104に設けられていてもよい。
 図13は、載置部の一例を示す平面図である。情報処理端末で載置部112を撮影する場合、撮影する際の載置部112からの距離、及び撮影角度が人により異なる。したがって、載置部112に計測用マーカーとしての基準マーカー114を用いることで、画像の解析精度を高めることができる。この場合、載置部112は、足を載置する載置領域112Aと、載置領域112Aの周囲に形成されたキャリブレーション領域112Bとを備える。載置領域112Aとキャリブレーション領域112Bは、単色で形成され互いに異なる色が付されている。画像の識別精度を向上させるために、載置領域112Aには中性色を含めた寒色系の色、特にビビッド系やブライト系の色を付し、キャリブレーション領域112Bには載置領域112Aより濃い色を付すことが好ましい。基準マーカー114はキャリブレーション領域112Bの任意の位置に設けられており、載置領域112A及びキャリブレーション領域112Bとは異なる単一または複数の色が付されている。図13の場合、キャリブレーション領域112Bは、載置領域112Aの外周側であって、壁部4が設けられていない3辺にそれぞれ設けられている。キャリブレーション領域112Bは、これに限らず、足が載置される範囲に干渉しなければ自由に輪郭を設定することができる。同様に、基準マーカー114は、識別可能な色が付されていれば、載置領域112Aに設けられていてもよい。基準マーカー114は、XY平面に広がりを有する二次元パターンであり、図形、文字、又はこれらの組み合わせであることが好ましい。基準マーカー114は、載置部112を撮影した画像を解析する際に撮影距離を算出するために用いられる。この場合、例えば載置部112を撮影する際に情報処理端末で撮影対象の足とともに基準マーカー114を撮影する。基準マーカー114のサイズはあらかじめ決められているので、画像を受け取った足型作成部106は、画像の基準マーカー114の大きさから撮影距離を算出する。撮影距離を算出することで、画像中の足のサイズを測定できる。このように基準マーカー114を用いることにより、簡単な計測動作で精度の高い足型を作成できる。なお、基準マーカー114の認識状態をもって撮影許可の条件としてもよい。
 図14は、載置部のさらなる一例を示す平面図である。図14に示す例では、載置部116には、計測用マーカーとしての歪補正マーカー118が印刷されている。載置部116は、足を載置する載置領域116Aと、載置領域116Bの周囲に形成されたキャリブレーション領域116Bとを備える。載置領域116Aとキャリブレーション領域116Bは、単色で形成され互いに異なる色が付されている。歪補正マーカー118はキャリブレーション領域116Bの任意の位置に設けられており、載置領域116A及びキャリブレーション領域116Bとは異なる単一又は複数の色が付されている。図14の場合、キャリブレーション領域116Bは、載置領域116Aの外周側であって、壁部4が設けられていない3辺にそれぞれ設けられている。キャリブレーション領域116Bは、これに限らず、足が載置される範囲に干渉しなければ自由に輪郭を設定することができる。同様に、歪補正マーカー118は、識別可能な色が付されていれば、載置領域116Aに設けられていてもよい。歪補正マーカー118は、XY平面上の離れた位置に配置された、少なくとも3つの印である。複数の歪補正マーカー118は、情報処理端末の撮影機能で明確に撮影できる形状であればどのような形状を有していてもよく、全ての歪補正マーカー118が同一の形状を有していてもよいし、異なる形状を有していてもよい。図示の例では、歪補正マーカー118は、載置領域116Bの三辺のそれぞれの辺に対応する位置に設けられているが、歪補正マーカー118の位置はこれに限定されない。図示のように3つの歪補正マーカー118は、XY平面上において直線状には配置されていない。撮影時には全ての歪補正マーカー118が画像中に含まれるように撮影を行えばよい。
 このような歪補正マーカー118が設けられた載置部116を撮影した画像を解析すれば、歪補正マーカー118の位置から撮影時の情報処理端末と載置部116との距離と、撮影時の情報処理端末の角度を計算できる。したがって足型作成部106は、歪補正マーカー118の位置から撮影時の情報処理端末と載置部116との距離と、撮影時の情報処理端末の角度を計算し、計算結果に基づいて撮影された足のサイズを補正する。その後、足型作成部106は、補正後の足のサイズに基づいて足型を作成する。
 本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、実施形態の各構成は本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
 上述した実施形態を一般化すると以下の態様が導き出せる。
〔態様1〕
 折り畳み構造を有する本体を備え、
 前記本体は、計測者が足を載置し、かつ計測用マーカーを備える載置部と、
 前記載置部に近接して設けられ計測時に足を位置決めするための壁部と、
 壁部を支持する支持構造と、を備える計測板。
 この構成によれば、簡単な構造の計測板を提供できる。
〔態様2〕
 前記計測用マーカーは、足の長さを計測するための目盛りである、態様1に記載の計測板。
 この構成によれば、計測板以外の装置を使用せずに足の長さを計測できる。
〔態様3〕
 前記計測板は、撮影装置を用いて足型を計測するための計測板であり、
 前記計測用マーカーは、前記計測板の前後方向に延び、計測時の足の位置基準を示す基準ラインである、態様1又は2に記載の計測板。
 この構成によれば、計測板に加えて、撮影機能を有する端末を用いた場合、端末にて基準マーカーを用いことで、足のサイズを正確に計算できる。
〔態様4〕
 前記載置部は、計測者が足を載置する載置領域と、前記載置領域の外周側に設けられたキャリブレーション領域とを含み、
 前記載置領域は、前記基準ラインを除いて単色であり、
 前記キャリブレーション領域は、前記載置領域とは異なる色で形成されている、態様3に記載の計測板。
 この構成によれば、画像解析の精度を向上させる。
〔態様5〕
 前記計測用マーカーは、足型を計測するための基準サイズとなる基準マーカーを含み、前記基準マーカーは、前記キャリブレーション領域に設けられている、態様4に記載の計測板。
 この構成によれば、足型の解析精度を向上させられる。
〔態様6〕
 前記計測用マーカーは、前記撮影装置で撮影した画像の歪を補正して足型を計測するための歪補正マーカーを含み、前記歪補正マーカーは、前記キャリブレーション領域に設けられている、態様4に記載の計測板。
 この構成によれば、足型の解析精度を向上させられる。
〔態様7〕
 前記本体は紙である、態様1乃至6のいずれか1項に記載の計測板。
 この構成によれば、計測板全体を薄くできるため容易に保管できる。また、計測板を雑誌等の付録として用いたり、郵送等で送ったりすることができる。また、ネットワークを介して計測板の画像データを配信することで、計測板を家庭用のプリンタ等で容易に出力できる。
〔態様8〕
 前記壁部を補強する補強構造を備える、態様1乃至7のいずれか1項に記載の計測板。
 この構成によれば、本体自体の強度が不足している場合でも、壁部を補強できる。
〔態様9〕
 前記本体は、シューズボックスの内面に印刷されている、態様1乃至8のいずれか1項に記載の計測板。
 この構成によれば、シューズの販売時に計測板を頒布できる。
〔態様10〕
 折り畳み構造を有する本体であって、計測者が足を載置し、かつ計測用マーカーを備える載置部、
 前記載置部に近接して設けられ計測時に足を位置決めするための壁部、並びに
 壁部を支持する支持構造、を備える本体を有する計測板と、
 前記壁部を用いて足を載置部に位置決めし、情報処理端末で撮影した画像データ、及びデータ蓄積部に蓄積された学習済みモデルに基づいて撮影された前記足に関する足型データを作成する足型作成部とを備える足型作成システム。
 この構成によれば、このような構成によれば、簡易な構造の計測板を用いて足型データを作成できる。
〔態様11〕
 前記足型作成部は、前記情報処理端末とは別に設けられたサーバーに設けられ、前記サーバーは、前記情報処理端末で撮影した前記画像データを受信し、内部で前記足型データを作成した後に前記足型データを前記情報処理端末に送信する、請求項10に記載の足型作成システム。
 この構成によれば、このような構成によれば、簡易な構造の計測板を用いて足型データを送信できる。
 本発明は、足型の計測版として産業上の利用可能性がある。
1 計測板
2 載置部
4 壁部
6 本体
8 計測用マーカー
10 タン
12 スリット
21 計測板
22 載置部
24 壁部
31 シューズボックス
41 計測板
58 壁補強部分
101 足型作成システム
102 計測板
104 情報処理端末
106 足型作成部
110 データ蓄積部

Claims (11)

  1.  折り畳み構造を有する本体を備え、
     前記本体は、計測者が足を載置し、かつ計測用マーカーを備える載置部と、
     前記載置部に近接して設けられ計測時に足を位置決めするための壁部と、
     壁部を支持する支持構造と、を備える計測板。
  2.  前記計測用マーカーは、足の長さを計測するための目盛りである、請求項1に記載の計測板。
  3.  前記計測板は、撮影装置を用いて足型を計測するための計測板であり、
     前記計測用マーカーは、前記計測板の前後方向に延び、計測時の足の位置基準を示す基準ラインである、請求項1又は2に記載の計測板。
  4.  前記載置部は、計測者が足を載置する載置領域と、前記載置領域の外周側に設けられたキャリブレーション領域とを含み、
     前記載置領域は、前記基準ラインを除いて単色であり、
     前記キャリブレーション領域は、前記載置領域とは異なる色で形成されている、請求項3に記載の計測板。
  5.  前記計測用マーカーは、足型を計測するための基準サイズとなる基準マーカーを含み、前記基準マーカーは、前記キャリブレーション領域に設けられている、請求項4に記載の計測板。
  6.  前記計測用マーカーは、前記撮影装置で撮影した画像の歪を補正して足型を計測するための歪補正マーカーを含み、前記歪補正マーカーは、前記キャリブレーション領域に設けられている、請求項4に記載の計測板。
  7.  前記本体は紙である、請求項1乃至6のいずれか1項に記載の計測板。
  8.  前記壁部を補強する補強構造を備える、請求項1乃至7のいずれか1項に記載の計測板。
  9.  前記載置部は、シューズボックスの内面に印刷されている、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の計測板。
  10.  折り畳み構造を有する本体であって、計測者が足を載置し、かつ計測用マーカーを備える載置部、
     前記載置部に近接して設けられ計測時に足を位置決めするための壁部、並びに
     壁部を支持する支持構造、を備える本体を有する計測板と、
     前記壁部を用いて足を載置部に位置決めし、情報処理端末で撮影した画像データ、及びデータ蓄積部に蓄積された学習済みモデルに基づいて撮影された前記足に関する足型データを作成する足型作成部とを備える足型作成システム。
  11.  前記足型作成部は、前記情報処理端末とは別に設けられたサーバーに設けられ、前記サーバーは、前記情報処理端末で撮影した前記画像データを受信し、内部で前記足型データを作成した後に前記足型データを前記情報処理端末に送信する、請求項10に記載の足型作成システム。
PCT/JP2019/028147 2019-07-17 2019-07-17 計測板及び足型作成システム WO2021009879A1 (ja)

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