WO2023100929A1 - 情報処理装置、情報処理システムおよび情報処理方法 - Google Patents

情報処理装置、情報処理システムおよび情報処理方法 Download PDF

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WO2023100929A1
WO2023100929A1 PCT/JP2022/044169 JP2022044169W WO2023100929A1 WO 2023100929 A1 WO2023100929 A1 WO 2023100929A1 JP 2022044169 W JP2022044169 W JP 2022044169W WO 2023100929 A1 WO2023100929 A1 WO 2023100929A1
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WO
WIPO (PCT)
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information
fabric
image
unit
information processing
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/044169
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
悠佑 平井
早織 多田
寛之 新林
翔平 若山
敬介 曽我部
Original Assignee
株式会社カネカ
Mnインターファッション株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社カネカ, Mnインターファッション株式会社 filed Critical 株式会社カネカ
Publication of WO2023100929A1 publication Critical patent/WO2023100929A1/ja

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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T19/00Manipulating 3D models or images for computer graphics
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/30Computing systems specially adapted for manufacturing

Definitions

  • the present disclosure relates to an information processing device, an information processing system, and an information processing method.
  • the present disclosure relates to compositing images representing, for example, specimens of fabric made of synthetic material.
  • material manufacturers may create fabric samples (samples) and present the created samples to traders such as fabric manufacturers and apparel manufacturers.
  • Traders may refer to the presented specimens to select specimens or materials to trade. Conventionally, attempts have been made to efficiently search for specimens having desired characteristics or to find such characteristics.
  • product data including the product name and weight of the fabric, sensory evaluation value data that evaluates the fabric using visual and tactile senses as a sensory scale, fabric type of fabric, material and use of fabric are basic
  • a fabric search system is described in which basic item data as items are stored in association with each other, and fabrics can be searched from the sensibility evaluation value data or from the basic item data.
  • Patent Document 2 based on the user's body type information and clothing information, a fitting image of a human body model having the user's body type wearing clothes is created, displayed on a display device, and an instruction is given to create a fabric sample. Then, the fabric, color, pattern, etc. are output as clothing information of the fitting image, and based on this information, the color and pattern are printed on the white fabric, and after each process of post-processing, washing, and drying, a fabric sample is created. An imaging system is described.
  • JP 2017-016378 A Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-024319
  • the present disclosure has been made in view of the above points, and an object of the present disclosure is to provide an information processing device, an information processing system, and an image processing method that can support selection of desired fabric. is.
  • an image representing the three-dimensional form of the fabric sample it is no longer necessary to produce a physical fabric sample, thereby improving the efficiency of fabric development and eliminating the disposal of fabric samples, thereby contributing to environmental protection.
  • the present disclosure has been made to solve the above problems, and one aspect of the present disclosure is material information indicating the characteristics of the material of the fabric, and the fabric indicating the characteristics of the fabric produced from the material Using an information acquisition unit that acquires information, and an image synthesis model that indicates the relationship between the material information, the fabric information, and an image representing the three-dimensional form of the fabric, the material information and the fabric information that have been acquired are used to determine the fabric. and an image synthesizing unit that synthesizes images.
  • Another aspect of the present disclosure is an information acquisition unit that acquires an image representing a three-dimensional form of a fabric, the image, material information indicating the characteristics of the material of the fabric, and the fabric produced from the material.
  • An information processing system comprising: an image analysis unit that determines the material information and the fabric information from an acquired image using a production condition model that indicates the relationship with the fabric information that indicates characteristics.
  • Another aspect of the present disclosure is an information acquisition unit that acquires material information indicating characteristics of the material of the material and fabric information indicating characteristics of the material produced from the material, and An information processing apparatus comprising: an image synthesizing unit that synthesizes an image of fabric from acquired material information and fabric information using an image synthesizing model representing a relationship between information and an image representing a three-dimensional form of the fabric. .
  • An information acquisition unit that acquires an image representing a three-dimensional form of a fabric, the image, material information that indicates the characteristics of the material of the fabric, and the fabric produced from the material.
  • An information processing system comprising: an image analysis unit that determines the material information and the fabric information from an acquired image using a production condition model that indicates the relationship with the fabric information that indicates characteristics.
  • Another aspect of the present disclosure is a method in an information processing device, wherein the information processing device stores material information indicating characteristics of a material of a cloth and cloth information indicating characteristics of a cloth produced from the material. and an image synthesizing model showing the relationship between the material information, the fabric information, and the image representing the three-dimensional form of the fabric, from the acquired material information and fabric information to obtain an image of the fabric.
  • Another aspect of the present disclosure is a method in an information processing device, wherein the information processing device acquires an image representing a three-dimensional form of a fabric; an image analysis step of determining the material information and the fabric information from the acquired image using a production condition model that indicates the relationship between the material information that indicates the properties and the fabric information that indicates the properties of the fabric produced from the materials; is an information processing method for executing
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing a first example of a functional configuration of an information processing system according to this embodiment
  • FIG. FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example of learning and inference of an image synthesis model according to the embodiment; It is a table showing an example of production condition information according to the present embodiment. It is a figure which shows the 1st example of the cloth
  • FIG. 11 is a schematic block diagram showing an example functional configuration of an information processing system according to a second modified example of the present embodiment; It is a figure which shows an example of the distribution information based on the 2nd modification of this embodiment. It is a figure showing other examples of distribution information concerning the 2nd modification of this embodiment. It is a flow chart which shows information offer processing concerning the 2nd modification of this embodiment. It is a flow chart which shows an example of information provision processing concerning the 3rd modification of this embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing a first example of the functional configuration of an information processing system 1 according to this embodiment.
  • the information processing system 1 includes an information processing device 10 and a terminal device 20 .
  • the information processing device 10 and the terminal device 20 are connected wirelessly or by wire via a network so that various data can be transmitted and received.
  • the network may be the Internet, a public network, a local area network (LAN), a virtual private network (VPN), a private line, etc., or any combination thereof.
  • the information processing device 10 acquires information indicating the production conditions of materials (in this application, this may be referred to as "production condition information").
  • the production condition information includes material information and cloth information.
  • the material information is information indicating characteristics of the material of the fabric.
  • the cloth information is information indicating the characteristics of the cloth produced from the material.
  • the fabric is specifically artificial fur (sometimes called synthetic fur, artificial fur, eco-fur, fake fur, etc.).
  • Artificial fur is generally a napped texture fabric formed by knitting or weaving fiber bundles made of chemical fibers on a base fabric (sometimes referred to as a ground texture portion) to form a napped texture.
  • a fabric can be formed as a sample (sometimes referred to as a specimen, swatch, etc.).
  • the material contains at least chemical fibers that are raw materials of the fabric, and may contain natural fibers.
  • the information processing device 10 can acquire material information and fabric information from the terminal device 20, for example.
  • the information processing apparatus 10 synthesizes an image of the fabric from the acquired material information and fabric information using an image synthesis model that indicates the relationship between the material information and the fabric information, and the image representing the three-dimensional form of the fabric.
  • the information processing device 10 transmits image data representing the synthesized image to the terminal device 20 .
  • the terminal device 20 displays an image representing the three-dimensional form of the fabric based on the image data received from the information processing device 10 .
  • the user of the terminal device 20 can visually confirm the displayed image to confirm whether the texture shown in the image is the desired texture.
  • Users of the terminal device 20 are mainly fabric producers or sellers, designers, producers or sellers of clothing made from fabric, general consumers, and the like.
  • the information processing device 10 acquires order information regarding fabrics from the terminal device 20 .
  • Users of the information processing apparatus 10 are mainly producers or sellers of materials, business operators entrusted with them, designers, producers or sellers of clothing. Since the production of fabric samples can be reduced or omitted, fabric development can be made more efficient. Furthermore, since the user of the terminal device 20 can change the production condition information using the terminal device 20 and visually check the image data of the fabric sample to immediately confirm the desired fabric, the development of more fabric samples than necessary can be avoided. Such labor and time can be saved.
  • the information processing device 10 may be configured as a general-purpose device such as a personal computer (PC), workstation, or server device, or may be configured as a dedicated device.
  • the terminal device 20 may be configured as a general-purpose device such as a PC, a tablet terminal device, or a smartphone, or may be configured as a dedicated device.
  • the information processing apparatus 10 includes a control section 120 , a storage section 140 and an input/output section 150 .
  • the control unit 120 includes a processor such as a CPU (Central Processing Unit).
  • the processor implements the functions of the information processing apparatus 10 by executing processes indicated by commands written in a predetermined program stored in advance in the storage unit 140 . In this application, executing a process indicated by an instruction written in a program may be referred to as "executing the program", "executing the program", or the like.
  • the processor implements the function of the control unit 120 by executing a predetermined program, for example. Control unit 120 may be implemented using a dedicated member.
  • the storage unit 140 stores various data used for processing executed by the control unit 120 .
  • the storage unit 140 stores various data acquired by the control unit 120 .
  • the storage unit 140 includes storage media such as RAM (Random Access Memory) and ROM (Read Only Memory).
  • the input/output unit 150 inputs or outputs various data wirelessly or by wire with other devices.
  • the input/output unit 150 may be connected to other devices via a network.
  • the input/output unit 150 may include, for example, one or both of an input/output interface and a communication interface.
  • the control unit 120 includes an information acquisition unit 122 , an image synthesis unit 124 , a model learning unit 126 , an order processing unit 128 and a user management unit 130 .
  • the information acquisition unit 122 acquires the production condition information of the fabric.
  • the information acquisition unit 122 receives production condition information from the terminal device 20 using the input/output unit 150 and outputs the received production condition information to the image composition unit 124 . Examples of parameters that are elements of the production condition information will be described later.
  • the image synthesizing unit 124 synthesizes an image representing the three-dimensional form of the fabric based on the production condition information input from the information acquiring unit 122 using a predetermined image synthesizing model, and generates three-dimensional image data representing the generated image. (inference).
  • the image synthesizing unit 124 transmits the generated image data to the terminal device 20 using the input/output unit 150 .
  • a three-dimensional form is represented by a three-dimensional shape and a patterned color distribution on the surface. Color generally refers to one or both of tone (hue) and gradation (shade).
  • the three-dimensional shape and size may be preset.
  • a three-dimensional shape represented in an image includes at least one surface and one cross-section.
  • Point cloud data a set of two-dimensional image data and depth data, or the like can be used as the three-dimensional image data.
  • a mathematical model such as a convolutional neural network (CNN) can be used.
  • the model parameters obtained by the model learning unit 126 are used as a parameter group (also called hyperparameters, model parameters, etc.) for arithmetic processing using the image synthesis model.
  • a parameter group also called hyperparameters, model parameters, etc.
  • voxels volume elements
  • the model learning unit 126 uses training data generated in advance to calculate model parameters of an image synthesis model that indicates the relationship between the production condition information and the image representing the three-dimensional form of the fabric (model learning).
  • the training data consists of multiple training sets. Each training set contains production condition information as input information and a set of images as output information.
  • the model learning unit 126 recursively updates the model parameters so that the difference between the estimated image based on the input information and the image forming the output information is reduced for the training set as a whole.
  • Model parameters obtained by learning are used for inference in the image synthesizing unit 124 . Model learning and inference will be discussed later.
  • the order processing unit 128 receives the order information regarding the fabric whose three-dimensional form is shown in the image data generated by the image synthesizing unit 124 from the terminal device 20 using the input/output unit 150 .
  • the order processing unit 128 can identify the production condition information indicated in the received order information.
  • the specified production condition information may be used for fabric production.
  • the order processing unit 128 may transmit the specified production condition information to the fabric production equipment.
  • the order processing unit 128 can cause the production equipment to produce fabrics according to the production conditions indicated by the production condition information.
  • the product to be produced is mainly a fabric sample (hereinafter sometimes referred to as a "fabric sample").
  • the order processing unit 128 may output the acquired order conditions to the user management unit 130 so that they are managed for each user.
  • the user management unit 130 manages users who access using the terminal device 20 .
  • the user management unit 130 performs, for example, login processing.
  • the storage unit 140 stores user registration data that includes user identification information and authentication information for each user and associates them. For example, a user ID and password are used as user identification information and authentication information.
  • the user management unit 130 acquires user identification information and authentication information from the terminal device 20 .
  • the user management unit 130 refers to the user registration data, compares the acquired authentication information with the authentication information associated with the acquired user identification information, and determines whether the user authentication has succeeded or failed.
  • the user management unit 130 permits access from the terminal device 20 that is the source of user identification information for which user authentication has succeeded, and permits access from the terminal device 20 that is the source of user identification information for which user authentication has failed. do not.
  • the user management unit 130 identifies the terminal device 20 that is the access source using the device identification information such as the IP address notified by the access from the terminal device 20. be able to.
  • the terminal device 20 includes a control section 220 , a storage section 240 , an input/output section 250 , a display section 260 and an operation section 270 .
  • the functional configurations of the control unit 220, the storage unit 240, and the input/output unit 250 may be the same as the functional configurations of the control unit 120, the storage unit 140, and the input/output unit 150 of the information processing apparatus 10, respectively.
  • the functional configurations of control unit 220, storage unit 240, and input/output unit 250 refer to the descriptions of control unit 120, storage unit 140, and input/output unit 150, respectively.
  • Display unit 260 displays various types of information (for example, a display screen) according to display data input from control unit 220 .
  • the display unit 260 includes a display such as a liquid crystal display and an organic electroluminescence display.
  • the operation unit 270 receives user operations and generates operation signals indicating various types of information (for example, coordinate values, characters, etc.) indicated by the received operations. Operation unit 270 outputs the generated operation signal to control unit 220 .
  • the operation unit 270 may include dedicated members such as buttons, levers, and knobs, or general-purpose members such as touch sensors, mice, and joysticks.
  • a touch sensor forming the operation unit 270 may overlap a display forming the display unit 260 and configured as a touch panel.
  • the control unit 220 includes an input processing unit 222 and a display processing unit 224 .
  • the input processing unit 222 cooperates with the display processing unit 224 to configure a graphic user interface (GUI).
  • GUI graphic user interface
  • Input processing unit 222 identifies information indicated by an operation signal input to operation unit 270 or input/output unit 250 .
  • the specified information includes element information such as material information, fabric information, and order information, access requests to the information processing apparatus 10, and the like.
  • the input processing unit 222 transmits the specified material information and fabric information to the information processing device 10 .
  • the input processing unit 222 may specify the display mode of the image based on the operation signal, and notify the display processing unit 224 of the specified display mode.
  • the input processing unit 222 identifies order information based on the operation information, and transmits the identified order information to the information processing device 10 .
  • the display processing unit 224 configures various display screens and outputs display data indicating the configured display screens to the display unit 260 .
  • the display screen may include items for specifying material information and fabric information, display columns for images representing three-dimensional forms of fabrics, screen components for instructing display modes of images, and the like.
  • the display screen may include items for specifying order conditions, evaluation items for images, and the like. A specific example of the display screen will be described later.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing an example of learning and inference of an image synthesis model according to this embodiment.
  • the information processing apparatus 10 can execute the learning step S02 and the inference step S04.
  • the learning step S02 is a process of determining model parameters for synthesizing an image representing a three-dimensional form of the fabric using a predetermined image synthesizing model from the input material information and fabric information.
  • model learning unit 126 executes supervised learning.
  • the model learning unit 126 uses a data set containing known input values and target values as a training set, and estimates the input values calculated according to the image synthesis model to approximate the target values. Compute model parameters recursively.
  • numerical values are used that indicate the respective elements of the material information and the fabric information.
  • the model learning unit 126 uses the numerical values of the material information and the fabric information as the input values in the learning step S02, and uses the signal values for each display element forming the image data representing the fabric sample image as the target values.
  • a fabric sample image is an image representing a fabric sample.
  • the model learning unit 126 recursively calculates model parameters so that a loss function indicating the magnitude of the difference between the estimated value and the target value is minimized across multiple training sets.
  • a mathematical model used as an image synthesis model for example, a convolutional neural network (CNN) can be used.
  • minimization means performing calculations for estimating or searching model parameters for the purpose of minimizing as much as possible, as well as absolute minimization.
  • the loss function does not necessarily decrease monotonically during the minimization process, and may increase temporarily.
  • a sum of squared differences (SSD), a cross entropy error, or the like can be used as the loss function. Any method such as steepest descent, stochastic optimization, back-propagation, or the like may be used to determine the model parameters.
  • the model learning unit 126 determines that the model has converged when the loss function becomes equal to or less than a predetermined loss function threshold, and stops the learning step S02.
  • the model learning unit 126 stores in the storage unit 140 the image synthesis model data indicating the model parameters calculated at that time.
  • the inference step S04 is a process of synthesizing an image representing the three-dimensional form of the fabric from the input material information and fabric information using a predetermined image synthesis model.
  • the image synthesizing unit 124 reads the image synthesizing model data stored in the storage unit 140, and develops the model parameters indicated in the read image synthesizing model data into the image synthesizing model.
  • the image synthesizing unit 124 calculates an estimated value for each display element using an image synthesizing model for the input values indicating the material information and the fabric information, and generates an image indicating the calculated estimated value for each display element. Generate data.
  • a three-dimensional image representing the three-dimensional form of the fabric sample is represented by the generated image data.
  • the three-dimensional shape of the texture sample represented at this point may be the basic shape of the texture sample.
  • a basic shape means a predetermined basic shape.
  • the basic shape of the fabric sample is, for example, a flat rectangular parallelepiped.
  • the shape of the main surface is square or rectangular.
  • the thickness is typically less than the length of each of the two sides parallel to the main surface.
  • a CNN is a kind of artificial neural network, and comprises one input layer, multiple intermediate layers and an output layer. Each layer has multiple nodes (also called nodes, neurons, etc.). Each node outputs a function value of a predetermined function with respect to the input value as an output value. In the input layer, values of each dimension representing material information and fabric information are input to corresponding dimension nodes and output to corresponding nodes of the next layer.
  • a CNN includes one or more convolution layers and one or more pooling layers as intermediate layers.
  • a convolution layer is a layer that calculates a convolution value by performing a convolution operation for each kernel on input values input from the immediately preceding layer to each of multiple nodes.
  • a kernel refers to a processing unit for calculating one output value at a time.
  • One kernel consists of one or more parallel nodes.
  • each node receives one or more input values from the immediately preceding layer, and an independent convolution coefficient is used for each input value.
  • the convolution layer calculates the function value of a predetermined activation function for the correction value obtained by adding the convolution value calculated for each kernel and the bias value as the output value, and the calculated output value is sent to the corresponding node of the next layer.
  • a pooling layer is a layer that has a node that determines one representative value from the input values that are input from multiple nodes in the immediately preceding layer and outputs the determined representative value to the next layer as an output value.
  • the representative value for example, a value that statistically represents a plurality of input values such as maximum value, average value, and mode value is used.
  • a pooling layer provides the output values to the next layer by down-sampling the input values from the previous layer to a lower dimension.
  • the intermediate layers include layers that perform other types of operations, such as any one or more of normalization layers, flattening layers, and fully connected layers.
  • the normalization layer uses a common normalization parameter to normalize input values input to each of a plurality of nodes within a predetermined value range (batch normalization), and uses the normalized values as output values as follows: It is a layer that outputs to the layer of .
  • a flattening layer is a layer that develops a high-dimensional (eg, three-dimensional) input value into a lower-dimensional (eg, two-dimensional) output value and outputs the developed output value to the next layer.
  • the fully-connected layer performs a convolution operation on the input values input from the previous layer to each of the multiple nodes, calculates the convolution value, and adds the calculated convolution value and the bias value to obtain the operation value.
  • This is a layer that calculates an output value and outputs the calculated output value to the next layer.
  • the output layer may consist of either a normalization layer, a planarization layer, or a fully connected layer.
  • the output layer has a node for each display element and outputs a signal value for each node as an output value.
  • the mathematical model used as the image synthesis model is not limited to CNN, but may be RNN (Recurrent Neural Network), ResNet (Residual Network), or may be a mathematical model other than a neural network.
  • the model learning unit 126 may acquire training data from another device and calculate model parameters using the acquired training data.
  • FIG. 3 is a table showing an example of production condition information.
  • the production condition information includes material information and cloth information.
  • the material information is information indicating characteristics of the material.
  • the material refers to the fiber that is the material of the fabric. Properties mean properties, states, attributes, and the like. Elements of material information include brand, breed (fiber type), fineness, fiber type, cross-sectional shape, luster, color, latent crimp property, shrinkage property, fiber length, crimp property, number of filaments, and total fineness of filaments. included in whole or in part.
  • Fibers include filaments (long fibers) and staples (short fibers).
  • a filament refers to a fiber having a relatively long single length (eg, several tens of meters to several kilometers, theoretically infinite).
  • a staple refers to a fiber having a relatively short single length (for example, several cm to several tens of cm).
  • Natural fibers include vegetable fibers such as hemp and cotton, and animal fibers such as wool and cashmere. In addition to chemical fibers, natural fibers are sometimes used as materials for artificial fur. Chemical fibers include regenerated fibers such as rayon, animal fibers such as acetate, and synthetic fibers such as nylon, polyester, and acrylic fibers. Acrylic fibers, acrylic fibers, and polyester fibers are often used as materials for artificial fur. Acrylic fibers include, for example, modacrylic fibers. A variety is represented by, for example, an integer value (variety code) indicating each kind.
  • Fineness means the weight per unit length of a single fiber.
  • decitex dtex
  • denier den
  • 1 decitex corresponds to the weight (g) per 10000 m.
  • One denier corresponds to weight (g) per 9000m.
  • the fiber type is information indicating whether the fiber is classified as staple or filament.
  • the cross-sectional shape is the cross-sectional shape that appears when the fiber is cut perpendicular to the longitudinal direction.
  • the cross-sectional shape includes round cross-section, flat, modified flat (flat multi-lobed type), Y-shaped, H-shaped, W-shaped, and the like. For artificial fur, round, oval, flat, deformed flat, etc. are often used.
  • Gloss refers to the degree of turbidity in the appearance of fibers, and is also called dullness.
  • the dullness means a state in which the fiber is turbid and has poor transparency and does not transmit light.
  • Dull stages include full dull, dull, semi dull, and bright. Among these stages, full dullness is the most dull, followed by lower dullness.
  • Color refers to the color of the fiber. It corresponds to a combination of hue (color tone) and brightness (gradation). Colors are represented using color space values that are represented using a given color space. Lab, for example, can be used as the color space. The Lab color space is designed to approximate human vision. The Lab color space value is represented by a three-dimensional vector value including L, a, and b as real number elements. L, a, and b correspond to the dimensions of lightness, first complementary color, and second complementary color, respectively. The value of a quantifies the shade between red or magenta and green. The value of b quantifies the shade between yellow and blue. In this embodiment, the RGB color space may be used instead of the Lab color space. Synthetic fibers are not limited to the process of coloring at the time of production (original dyeing), but the process of coloring after production (dyeing) may be interposed.
  • the latent crimp property refers to, for example, the helical shape property of a side-by-side type conjugate fiber. Fibers with such properties provide elasticity similar to that of wool and are sometimes used in the production of sheep-type artificial furs. Elements of latent crimp properties may include the presence or absence of latent crimps, crimp shape (eg, helix diameter, pitch), and the like.
  • the shrinkage property is a property that expresses the shrinkage rate when heat is applied to the fiber. As will be described later in the example of the boa knitted fabric of the step information, after the hair ends of the fabric formed from multiple types of raw cotton are cut to a certain length, shrinkage treatment (generally, heat treatment) is performed. In some cases, a step is formed to have a length according to the shrinkage rate. In this case, the shrinkage rate of individual fibers is important in forming the steps.
  • Crimp properties refer to the crimp properties that a staple has.
  • a crimp means a so-called curl, and is also called a crimp.
  • a crimp is a shape necessary to ensure the entanglement of fibers when twisting a plurality of fibers to form a yarn.
  • Elements of crimp properties include the number of crimps, crimp rate, residual crimp rate, crimp elastic modulus, and the like. Definitions of these parameters and test methods are specified, for example, in Japanese Industrial Standards JIS L1015:2010 "Chemical fiber staple test method".
  • the number of filaments refers to the number of single yarns forming one filament bundle.
  • a filament bundle is usually made up of several dozen single filaments twisted together (multifilament).
  • the total fineness of filaments refers to the fineness of an entire filament bundle.
  • the total fineness of filaments is obtained by multiplying the fineness of one single yarn by the number of filaments.
  • keywords representing these as trend information, value information, or use information may be directly input according to the operation of the user of the terminal device 20, or may be input in advance.
  • a keyword may be selected from a prepared list of keywords according to a user's operation.
  • Cloth information is information that indicates the characteristics of the cloth produced from the material.
  • fabrics are produced by knitting or weaving methods.
  • Artificial fur fabrics are mainly produced by knitting. Knitting methods used to produce artificial fur include, for example, high pile knitting, boa knitting, raschel knitting, and other methods. Of these, high pile knits (also called sliver knits) are generally made using staples. Bore knitting can be accomplished using worsted yarns made of staples or directly using filaments. Raschel knitting can be realized either with worsted yarns made of staples (worsted raschel) or directly with filaments.
  • the fabric information mainly corresponds to properties, states, attributes, etc. that appear in the fabric in the production process of the fabric.
  • Elements of fabric information include animal type, composition ratio, pile length, discoloration processing state, basis weight, planting density, and total fineness.
  • Animal type means the type of animal simulated by the fabric.
  • the type of animal is represented by an integer value (stock code) that indicates the type of individual animal.
  • stock code indicates the type of individual animal.
  • the "brand” of this "brand code” means "type of animal” instead of "name of fiber” as described above.
  • Animal types include, for example, fox (Fig. 4), rabbit (Fig. 5), mink, raccoon, sable, sheep, wolf, chinchilla (not shown), and the like.
  • the fox type fabric has long pile length and has a three-layer structure.
  • the sable type fabric has a medium pile length and has a two-layer structure.
  • the Mongolian sheep type fabric has a long pile length, has a three-layer structure, and has waves.
  • Dough type refers to how the dough is formed. Fabric types are not limited to the above high pile, boa, and raschel fabrics, and other weaves may also specify other finishing methods, such as flocking.
  • the composition ratio is the composition ratio of the raw cotton used as the material.
  • the composition ratio is given by a real number such as a weight ratio for each type of raw cotton.
  • the material information may be defined for each type of raw cotton, or may be defined only for a limited type of raw cotton used as the main component. Note that the above material information can be set for each type of raw cotton used as a material.
  • the pile length indicates the length of the fiber bundle. The length of the fiber bundle corresponds to the length from the base texture of the fabric to the tip of the hair. In this embodiment, the average value of the fiber bundle lengths may be given.
  • the fabric information may include shearing information as information indicating whether or not the length of the fiber bundle is to be trimmed to a given length.
  • the sheared hair information is expressed using a flag value indicating 1 or 0 depending on whether or not the length of the fiber bundle is trimmed.
  • the length of the bristles is trimmed substantially constant, but in the example of FIG. 4, the length of the fiber bundle is not trimmed. If the length of the fiber bundle is not trimmed, the pile length may not be set.
  • the step information is information that indicates the characteristics of the step structure.
  • the level difference information includes the presence or absence of a level difference structure and the length of the hair for each level difference (that is, the length of down hair and middle hair) as elements for fabrics having a level difference structure.
  • the implantation pattern refers to the pattern of the distribution of positions where the napped fibers are implanted into the stitches of the ground texture.
  • the stitching pattern includes stitch-by-stitch stitching, skip stitching, jacquard stitching, and the like.
  • Skipping knitting refers to planting by skipping (skipping) stitches.
  • Jacquard knitting refers to being embedded in arbitrary stitches.
  • Discoloration processing state refers to the state of partial coloring or decoloration as discoloration processing for individual hair.
  • Discoloration processing is also generally called printing processing (coloring) and discharge printing processing (decolorization).
  • the discoloration processing state is represented by the color signal value of the color that appears by coloring or decolorization for each discoloration processing unit and the distribution of the discoloration processing units. For example, the root portion, the middle portion, and the tip portion are each set as discoloration processing units, and their length and color are expressed.
  • the discoloration processing state may be represented by the content and length of the discoloration processing for each discoloration processing unit.
  • Contents of the discoloration processing include, for example, coloring, coloring after coloring, and discharge printing.
  • the basis weight is the weight per unit area. The higher the basis weight, the higher the fiber density tends to be. Planting density is the number of fibers per unit area.
  • individual artificial fur may be constructed using multiple types of fibers.
  • the pile length, the planting density, the discoloration processing state, and the total fineness of the entire artificial fur fabric may be partially or entirely set for each hair type.
  • fiber bundles instead of individual fibers, fiber bundles form a nap structure on the base fabric. Each fiber bundle is formed by binding the proximal ends of a plurality of fibers. In that case, the planting density is set for the fiber bundle and does not have to be set for each type of fiber.
  • Types of fibers include, for example, bristles and fluff. The bristles can be thicker and longer than the fluff.
  • the fiber bundle is formed by, for example, arranging the roots of a plurality of (eg, 3 to 10) fluffs around a single tuft and bundling them, and is adhered to the base fabric.
  • the configuration of the fiber bundle is not limited to this, and there are those composed only of fluff and those composed only of tufts.
  • a fiber bundle composed only of fluff and a fiber bundle composed of fibrous filament are arranged adjacent to each other to form a series of raised portions. Therefore, the fabric information may include fiber bundle configuration information regarding the configuration of the fiber bundle as element information.
  • the fiber bundle configuration information includes information indicating whether or not a fiber bundle is configured, if there is a configuration, the configuration ratio between types of fibers in one fiber bundle (for example, the ratio of the number of fibers), and the number of fibers in one fiber bundle. information indicating the arrangement of the types of fibers in the , or a combination thereof.
  • the element of the fabric information may include information on the usage status of the produced fabric, such as trend information, value information, usage information, or any combination thereof.
  • Trend information is information that reflects trends in fabrics. Trends mainly refer to fads. In general, clothing trends change from season to season. The trend information is expressed by keywords that reflect, for example, the characteristics of the clothing, the characteristics of the fabric that caused the fashion of the clothing, and the like.
  • the element of the fabric information may include information on the usage status of the produced fabric, such as trend information, value information, usage information, or any combination thereof.
  • Trend information is information that reflects trends in fabrics. Trends mainly refer to fads. In general, clothing trends change from season to season. The trend information is expressed by keywords that reflect, for example, the characteristics of the clothing, the characteristics of the fabric that caused the fashion of the clothing, and the like.
  • FIG. 6 is a diagram showing a first example of the display screen.
  • the display screen illustrated in FIG. 6 is a service screen for viewing the form of the fabric sample and ordering the fabric sample based on the material information and fabric information specified by the user.
  • An image display field, a display condition designation field, a production condition designation field, and an order button bo are arranged on the service screen.
  • the image display column is a column for displaying a sample image representing a three-dimensional form of a fabric sample produced based on the designated material information and fabric information.
  • the image display field va is an area showing a certain size near the upper left corner of the display screen.
  • the image display field va is arranged immediately below the title "eco fur sample”.
  • the line segments ax, ay, and az drawn in the image display field va are the x-axes in the virtual three-dimensional space (hereinafter sometimes referred to as the “texture sample space”) in which the texture samples are displayed. , y-axis and z-axis.
  • the fabric sample space is a virtual three-dimensional space whose origin is the representative point (for example, the center of gravity, center, etc.) of the fabric sample.
  • the normal direction of its surface is oriented in the z direction and the normal direction of one cross section is oriented in the y direction.
  • the x-direction is a direction orthogonal to both the y-direction and the z-direction.
  • the directions of the line segments ax, ay, and az express the direction of the viewpoint.
  • the production condition specification column is an area in which screen components are arranged for specifying production condition information according to the operation. Directly below the title "designation of material”, screen components for designating the type, fineness, fiber length, and color, which are the elements of the material information, are arranged. Individual elements are designated by operations on screen components.
  • the product type is selected from the candidate product types listed in the pull-down menu that appears when the input field mv is indicated. The product type is not limited to one type, and multiple types can be specified. When multiple types of breeds are specified, other factors such as fineness, fiber length, and color may be specified for each breed.
  • the fineness and fiber length are indicated by entering numerical values in the input fields mf and ml, respectively.
  • Brightness, redness, and bluishness refer to color components. Brightness, redness, and bluishness correspond to the L value (brightness), a value (one of the two complementary color axes), and b value (the other of the two complementary color axes) in the Lab space, respectively.
  • screen components are arranged to indicate the elements of fabric information: animal type, composition ratio, pile length, planting density, basis weight, and total fineness.
  • the animal type is selected from animal type candidates listed in a pull-down menu that appears when the input field cv is indicated.
  • the composition ratio is set using two or more partial areas and a slider bar cc that varies the area of each partial area according to the operation. For each partial area, one type is selected from among the candidates for the types of raw cotton listed in the pull-down menu that appears upon instruction.
  • the pile length, planting density, basis weight, and total fineness are indicated by entering numerical values in the input fields cp, cd, cw, and cc, respectively.
  • the display condition specification column is a terminal for specifying the parameters that form the conditions for displaying (viewing) the image of the fabric sample in accordance with the operation signal.
  • the viewing direction lighting conditions, and product type (product image).
  • Dials dp and dt for designating an azimuth angle (horizontal plane azimuth) and an elevation angle are displayed as the viewing direction.
  • the input processing unit 222 can specify the azimuth angle and the elevation angle according to the position of the operation point indicated by the drag operation on the dials dp and dt.
  • As illumination conditions slider bars ll, la, and lb are displayed for specifying the brightness, redness, and blueness of illumination light by operating them, respectively.
  • the input processing unit 222 can change the position of the control point of each of the slider bars ll, la, and lb according to the position of the operation point indicated by the drag operation. , b values. Buttons se, sc, and sm are displayed for selecting one of fabric samples (eco-fur samples), overcoats, and mufflers by operation. The input processing unit 222 waits for operations on the buttons se, sc, and sm, and identifies the product corresponding to the button whose position is indicated by any one operation. The input processing unit 222 transmits display condition information indicating the identified display conditions to the information processing device 10 .
  • the image synthesizing unit 124 of the information processing apparatus 10 performs predetermined graphics processing on the image synthesized using the image synthesizing model according to the display conditions indicated in the display condition information received from the input processing unit 222, thereby creating an image. to manipulate (render). If the instructed type is a product (in this example, an overcoat or a muffler) made of fabric, the image synthesizer 124 uses the fabric based on the synthesized image of the fabric sample. Synthesizes an image showing the three-dimensional form of the product of the designated variety (variety conversion). In the image synthesizing unit 124, parameters indicating typical stereoscopic characteristics for each product type are set as stereoscopic characteristic parameters.
  • the image synthesizer 124 synthesizes an image showing the 3D form of the product using the 3D form characteristic parameters of the designated product type.
  • the indicated types of objects are not limited to overcoats and scarves, but may include other types of products produced from fabric. However, when the type of the object shown in the image generated using the image compositing model is a fabric sample, the image compositing unit 124 does not require the type conversion processing.
  • the image synthesizing unit 124 may synthesize an image showing the three-dimensional shape of the person wearing the product. good. Therefore, as the 3D form characteristic parameter, a parameter indicating the 3D form characteristic when worn by a person having a certain shape is set.
  • the image synthesizing unit 124 synthesizes an image showing the three-dimensional form of the product using the three-dimensional form characteristic parameters of the designated breed, and covers the three-dimensional form of the person's body with the three-dimensional form of the synthesized product. composites the images.
  • the image synthesizing unit 124 determines, as the viewpoint, a position a predetermined distance away from the origin in the direction of the specified viewpoint.
  • the image synthesizing unit 124 synthesizes an image showing the three-dimensional form of the synthesized object (or fabric sample) observed from a determined viewpoint and having its center of gravity set at the origin.
  • the image synthesizing unit 124 irradiates the illumination light under the instructed illumination condition to the color distribution of the stereoscopic form of the synthesized object (or texture sample). color distribution (color conversion).
  • the image synthesizing unit 124 may transmit image data of an image synthesized based on the updated display condition to the terminal device 20 each time any element of the display condition is changed according to the operation.
  • the terminal device 20 receives image data according to the updated display conditions from the information processing device 10 .
  • the image synthesizing unit 124 of the information processing apparatus 10 transmits image data of an image synthesized based on the updated display conditions to the terminal device 20 each time any element of the display conditions is changed in response to an operation. You may
  • the input processing unit 222 may transmit the production condition information to the information processing device 10 each time any element of the production condition is updated according to the operation.
  • the image synthesizing unit 124 synthesizes an image showing the three-dimensional form of the object based on the production conditions indicated by the production condition information updated according to the operation, and transmits image data showing the synthesized image to the terminal device 20. do.
  • the terminal device 20 receives image data corresponding to the updated production condition information from the information processing device 10 . Therefore, the image showing the three-dimensional form is updated each time the production condition information or display conditions are updated. Then, the terminal device 20 can determine the production condition information while viewing the image updated on the display screen according to the operation, and can place an order for the fabric sample.
  • the order button bo is a screen component for instructing the order of fabric samples by pressing it.
  • the display processing unit 224 detects that the order button bo has been pressed, the display processing unit 224 erases the service screen displayed at that time and causes the display unit 260 to display the order screen.
  • "pressing" includes not only actual pressing but also input of an operation signal indicating a position within the display area, that is, instruction according to the operation. An example of the order screen will be described later.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of an order screen.
  • the order screen exemplified in FIG. 8 has an input field for inputting the order conditions of the fabric sample according to the operation, a confirm button bc, and a previous screen button bb.
  • Input fields op, oa, cm, dq, and ds are arranged for order conditions, name of orderer, contact information of orderer, payment method, quantity, and size.
  • Input fields ms and cs are input fields for inputting material information and fabric information according to an operation.
  • the display processing unit 224 may arrange and display the material information and the fabric information input using the service screen illustrated in FIG. 6 in the input fields ms and cs, respectively. As a result, the user can confirm the specified material information and fabric information, and can make adjustments through input operations.
  • the confirmation button bc is a screen component for confirming an order by pressing it.
  • the display processing unit 224 associates the order information indicating the input order conditions with the production condition information (that is, the material information and the fabric information) and transmits them to the information processing apparatus 10 .
  • the previous screen button bb is a screen component for instructing display of the service screen that was displayed immediately before when pressed.
  • the display processing unit 224 clears the order screen and causes the display unit 260 to display the service screen displayed immediately before.
  • the order processing unit 128 of the information processing device 10 receives order information from the terminal device 20 .
  • the order processing unit 128 issues a contract number for identifying each order.
  • the contract number differs for each contract.
  • the order processing unit 128 determines, for example, a value incremented by a constant value each time new order information is received as the contract number.
  • FIG. 7 is a diagram showing a second example of the display screen.
  • the display screen exemplified in FIG. 7 is a service screen for viewing any one of a plurality of pieces of predetermined production condition information and ordering fabric samples.
  • the service screen of FIG. 7 has an image display field, a display condition designation field, a sample designation field, a desired condition designation field, a fine adjustment button ba, and an order button bo.
  • the image display column is a column for displaying a sample image representing a three-dimensional form of a fabric sample produced based on the designated material information and fabric information.
  • the sample specification field includes an input field sw for specifying fabric samples associated with predetermined production condition information and a display area for a sample candidate list sl.
  • the input field sw is a field for inputting a characteristic word according to an operation.
  • the input processing unit 222 of the terminal device 20 identifies the word/phrase input in the input field sw based on the operation signal as a search word, and when it detects that the search button has been pressed, it outputs sample search request information indicating the search word. Send to the processing device 10 .
  • the information acquisition unit 122 of the information processing device 10 identifies the search term indicated in the sample search request information received from the terminal device 20, and stores the sample identification information corresponding to the feature term that matches the identified search term or its synonym.
  • a set of predetermined production condition information, image data, and characteristic words (keywords) is associated with each piece of sample identification information and stored in the storage unit 140 .
  • the sample identification information is, for example, an identifier for uniquely identifying individual production condition information or fabric samples.
  • image data to be stored image data representing the three-dimensional form of the fabric sample generated by the image synthesizing unit 124 based on the corresponding production condition information is used.
  • characteristic word a word or phrase that expresses the characteristics of the three-dimensional form is used.
  • the phrases used are not limited to objective information such as the type of animal (type; for example, “fox”), but also phrases that express subjective information such as psychological impressions of its characteristics (for example, “massive”). ”, etc.) may be included.
  • Phrases representing subjective information may include, for example, mimetic words (for example, “mofumofu” etc.).
  • the information acquisition unit 122 transmits the read sample identification information to the terminal device 20 as a search result.
  • the display processing unit 224 of the terminal device 20 arranges the list of sample identification information received from the information processing device 10 as a sample candidate list sl on the service screen. In the example of FIG. 7, samples 01, 04, and 07 are listed in the sample candidate list sl. Individual sample identification information is displayed on the button.
  • the display processing unit 224 selects any sample identification information based on the operation signal, and transmits image request information for requesting image data corresponding to the selected sample identification information to the information processing apparatus 10 .
  • the information acquisition unit 122 of the information processing device 10 reads image data corresponding to the sample identification information indicated by the image request information received from the terminal device 20 from the storage unit 140 and transmits the image data to the terminal device 20 .
  • the display processing unit 224 of the terminal device 20 arranges the three-dimensional image of the fabric sample shown in the image data received from the information processing device 10 in the image display column of the service screen.
  • the sample 01 is selected from the sample candidate list sl, and an image showing the three-dimensional form of the fabric sample generated by the production condition information corresponding to the sample 01 is displayed in the image display field.
  • the desired condition specifying field is an input field for inputting the desired condition of the fabric sample according to the operation.
  • input fields dq, ds, and sd for designating quantity, size, and other conditions (detailed designation) are arranged in the desired condition designation field.
  • the order button bo is a button for instructing an order for a fabric sample when pressed under the production condition information corresponding to the instructed sample identification information and the desired condition information indicating the instructed desired conditions.
  • the input processing unit 222 detects that the order button bo has been pressed, the input processing unit 222 transmits to the information processing apparatus 10 desired order information in which the selected sample identification information and the desired condition information indicating the input desired conditions are associated with each other.
  • the fine adjustment button ba is a button for instructing fine adjustment of the production condition information corresponding to the selected sample identification information by pressing it.
  • the display processing unit 224 causes the display unit 260 to display the production condition designation field (see FIG. 6), for example, when detecting that the fine adjustment button ba has been pressed.
  • the user of the terminal device 20 can specify each item of the production condition information by operation using the production condition designation field. Therefore, based on the production condition information corresponding to the selected sample, it is possible to instruct the production condition information more in line with the user's preference.
  • the order processing unit 128 of the information processing device 10 reads from the storage unit 140 the production condition information corresponding to the sample identification information included in the desired order information received from the terminal device.
  • the order processing unit 128 may determine the price as an element of the fabric sample order conditions based on the read production condition information and the desired condition information included in the desired order information.
  • the storage unit 140 stores, for example, price calculation data indicating the unit price per unit quantity and the basic charge for each size in association with the production condition information.
  • the order processing unit 128 refers to the price calculation data to specify the unit price and basic charge corresponding to the received production condition information, and based on the specified unit price and basic charge and the quantity and size indicated by the desired condition information. A price can be calculated.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of an evaluation screen.
  • An image display column, an answer column, and an answer button ba are arranged on the evaluation screen.
  • the image display column displays an image showing the three-dimensional form of the fabric sample synthesized based on the production condition information associated with the contract number.
  • the answer column is arranged below the contract number and orderer name.
  • the answer items are hue, reality, texture, usefulness, and comprehensive evaluation, and slider bars ec, er, eq, eu, and et are arranged for each answer item.
  • An evaluation value indicating a subjective degree of good or bad for each answer item can be answered according to the operation.
  • the degree of good or bad may be indicated by integers in a predetermined value range (step number).
  • the evaluation value may be defined such that the larger the value, the higher the evaluation.
  • the input processing unit 222 is also provided with an answer column em in which arbitrary text can be entered.
  • the answer button ba is a screen component for instructing transmission of the evaluation information answered by pressing. When the input processing unit 222 detects that the answer button ba has been pressed, the input processing unit 222 transmits evaluation information indicating the content of the answer to the information processing apparatus 10 .
  • the user management unit 130 of the information processing device 10 After production of the ordered fabric sample, the user management unit 130 of the information processing device 10 indicates an address (for example, URL: Uniform Resource Locator) indicating the location of the image data synthesized based on the production condition information related to the order.
  • Guidance information may be transmitted to the terminal device 20 .
  • Guidance information may be transmitted as e-mail, for example.
  • the input processing unit 222 of the terminal device 20 acquires the image data located at the address notified in the guidance information received from the information processing device 10, and based on the image based on the acquired image data, the contract number, and the name of the orderer
  • An evaluation screen can be configured.
  • the evaluation screen may include text prompting comparison of the fabric sample with the actual product. In the example of FIG. 9, the message "Please take a look at the sample you will receive and let us know your frank opinion about the image on the left.” As a result, the orderer can be encouraged to evaluate the synthesized image in comparison with the actually produced fabric sample
  • the user management unit 130 of the information processing device 10 stores the evaluation information received from the terminal device 20 in the storage unit 140 in association with the production condition information of the order.
  • the user management unit 130 may select, as a representative value, the evaluation value of any one item (for example, comprehensive evaluation) among the evaluation values for each evaluation item indicated in the evaluation information, or select the evaluation value between the evaluation items of the evaluation values.
  • a simple average value or a weighted average value may be calculated as a representative value.
  • the user management unit 130 may include the calculated representative value in the evaluation information and store it in the storage unit 140 .
  • the model learning unit 126 may configure a training set in which the production condition information related to the shipped fabric sample and the image data representing the fabric sample image representing the three-dimensional form of the fabric sample are associated with each other. .
  • the model learning unit 126 may use the constructed training set as part of the training data and perform the learning steps described above to update the model parameters of the image synthesis model.
  • the model learner 126 may use the unused, newly constructed training set to update the existing model parameters without using the existing training set (transfer learning).
  • the model learning unit 126 may emphasize training sets related to images with higher evaluation in the learning step.
  • the model learning unit 126 calculates the difference between the signal value (target value) of the image for each training set and the estimated value calculated from the production condition information.
  • a weighted difference is calculated by multiplying by a weighting factor, and the update amount is calculated using the calculated weighted difference and the gradient for the weighting factor of the parameter set instead of the simple difference.
  • the model learning unit 126 may predefine a positive real number that increases as the representative value with a higher evaluation is used as a weighting factor.
  • the fabric samples to be produced are usually formed by flocking onto a flat base fabric.
  • the approximate shape of the texture sample shown in the texture sample images used for each training set is a cuboid.
  • the general shape of the cloth sample shown in the image synthesized by the image synthesizing unit 124 is also a rectangular parallelepiped.
  • the image synthesizing unit 124 uses a known stereoscopic image processing (3D graphics) technique to deform a part of the shape of the texture sample shown in the image synthesized by the inference step, and generates an image of the texture sample having the deformed shape. may be synthesized. For example, as shown in FIGS.
  • the model learning unit 126 may curve the intermediate portion of one cross-section of the base fabric forming the fabric sample so as to protrude from the surroundings.
  • the positions of the base ends of the individual bristles implanted in the fabric sample also move according to the deformation of the fabric, and the longitudinal direction of the bristles changes in the direction intersecting the base fabric at the base ends. Therefore, the color and pattern distribution of the observed fabric sample as a whole also changes.
  • the model learning unit 126 may determine the shape of the surface of the base fabric using, for example, a predetermined mathematical model (for example, a quadratic surface equation).
  • the model learning unit 126 can calculate the parameters of the mathematical model according to changes in the positions of the predetermined control points, and use the determined parameters to determine the position of the entire surface.
  • the model learning unit 126 may employ the position instructed according to the operation as the control point.
  • the model learning unit 126 may synthesize an image in which the form and pattern (form) of the fabric sample change according to changes over time in one or both of the part of the base fabric and the amount of deformation.
  • the model learning unit 126 may synthesize an image showing the shape of the cloth sample deformed according to the part of the base cloth and the amount of deformation instructed by the deformation information received from the terminal device 20 .
  • the input processing unit 222 of the terminal device 20 may determine deformation information according to the operation signal.
  • the model learning unit 126 transmits image data representing the synthesized image to the terminal device 20 each time a new image is synthesized.
  • the user of the terminal device 20 can change the form of the fabric sample image displayed on the service screen by an operation.
  • the information processing apparatus 10 synthesizes an image representing the three-dimensional form of the fabric using the image synthesis model from the production condition information including the material information and the fabric information is mainly described. Not limited. As illustrated in FIG. 10, the information processing apparatus 10 may be configured to determine production condition information including material information and fabric information using an image analysis model from an image representing the three-dimensional form of the fabric. good.
  • FIGS. 10 and 11 a second example of the functional configuration of the information processing system 1 according to this embodiment will be described with reference to FIGS. 10 and 11.
  • FIG. 10 differences from the functional configuration example described above are mainly described, and common points are denoted by common reference numerals, and the description thereof is used.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram showing a second example of the functional configuration of the information processing system 1 according to this embodiment.
  • the input processing unit 222 of the terminal device 20 acquires image data representing an image representing the three-dimensional form of the fabric, and transmits the acquired image data to the information processing device 10 .
  • the input processing unit 222 may acquire image data from a photographing unit (not shown) built into the terminal device 20 in accordance with a user's operation, or may acquire image data from another device (for example, a photographing device, an image synthesizing device, etc.). ) may acquire the image data.
  • the display processing unit 224 may cause the display unit 260 to display a display screen (for example, FIGS. 6 and 7) including guidance information for guiding the collection of such image data.
  • Such guidance information may include, for example, text indicating a message such as "You can upload a stereoscopic image of your favorite sample and specify your desired conditions.”
  • the information processing apparatus 10 further includes an image analysis section 134 .
  • the image synthesizing unit 124 is provided in the information processing apparatus 10, but may be omitted.
  • the information acquisition unit 122 acquires from the terminal device 20 image data representing an image representing the three-dimensional form of the fabric (a fabric sample image) using the input/output unit 150 .
  • the information acquisition section 122 outputs the acquired image data to the image analysis section 134 .
  • the image analysis unit 134 uses a predetermined image analysis model to determine production condition information including material information and fabric information based on the image shown in the image data input from the information acquisition unit 122 .
  • the image analysis unit 134 outputs the determined production condition information to the order processing unit 128 .
  • the production condition information can be used for receiving orders or producing fabrics as described above.
  • the above image synthesis model is a reversible mathematical model, it can be made to function as an image analysis model by inversely applying the input/output relationship of the image synthesis model.
  • the image analysis unit 134 may be configured as a single model calculation unit integrated with the image composition unit 124 .
  • the model calculation unit can determine an output value indicating the production condition information from an input value representing an image indicated by the acquired image data using the image synthesis model.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram showing an example of learning and inference of the image analysis model of this embodiment.
  • the information processing apparatus 10 can execute the learning step S12 and the inference step S14.
  • the learning step S12 is a process of determining model parameters for determining material information and fabric information from an input image representing the three-dimensional form of the fabric.
  • the model learning unit 126 uses a data set containing known input values and target values as a training set so that the estimated values calculated according to the image analysis model for the input values approximate the target values. Compute model parameters recursively.
  • the model learning unit 126 uses the signal value for each display element forming the image data as the input value in the learning step S12, and uses the numerical value forming the material information and the fabric information as the target value.
  • a fabric sample image is an image representing a fabric sample.
  • the model learning unit 126 recursively calculates model parameters such that a loss function indicating the magnitude of the difference between the estimated value and the target value is minimized across multiple training sets.
  • the model learning unit 126 determines that the model has converged when the loss function becomes equal to or less than a predetermined loss function threshold, and stops the learning step S02.
  • the model learning unit 126 stores the image analysis model data representing the model parameters calculated at that time in the storage unit 140 .
  • the inference step S14 is a process of calculating numerical values indicating material information and texture information using a predetermined image analysis model from signal values for each display element forming input image data.
  • the image analysis unit 134 reads the image analysis model data stored in the storage unit 140, and develops the model parameters indicated in the read image analysis model data into the image analysis model.
  • the image analysis unit 134 can specify the material information and the texture information based on the estimated value calculated using the image analysis model for the input value indicating the signal value for each display element. .
  • the order processing unit 128 determines the supply conditions of the dough based on the production condition information and the order conditions instructed from the terminal device 20 .
  • the order processing unit 128 transmits the quotation information indicating the determined supply conditions to the terminal device 20 that provides the production condition information and the order conditions.
  • Elements of the provision conditions include the price.
  • the order processing unit 128 can calculate the price of the cloth by using the same method as the calculation of the price of the cloth sample described above. That is, the order processing unit 128 refers to the price calculation data stored in advance in the storage unit 140, identifies the unit price and the basic charge corresponding to the production condition information, and determines the unit price, the basic charge, and the quantity that constitutes the order condition. And calculate the price based on the size.
  • the production condition information includes material information and cloth information. The material information and the fabric information are mainly determined according to the operation input while presenting the display screen (FIGS. 6 and 7) showing the three-dimensional form of the fabric by the terminal device 20. FIG.
  • Part of the material conditions and fabric information is indicated by the input information in the detailed specification column of the desired conditions on the display screen (Fig. 7), the specification column of the material of the order information on the order screen (Fig. 8), and the specification column of the fabric. There is something.
  • the order conditions can be indicated by input information in the quantity column and size column of the display screen (FIG. 7) or input information in the quantity column and size column of the order screen (FIG. 8).
  • the delivery date may be included as another element of the provision conditions.
  • the order processing unit 128 calculates the total work period for each process from production instruction to delivery based on material information, fabric information, and order conditions as the required period from the current time to delivery, and calculates the required period from the current time. A later date can be set as the delivery date.
  • Each process from production instruction to delivery includes procurement of raw materials, adjustment of production equipment, production, delivery, and standby of production equipment.
  • the period for obtaining raw materials depends on the type and quantity of materials, and the period for adjustment of production equipment and the period for production depend on the type of materials, characteristics and quantities of fabrics, respectively.
  • the delivery period depends on the quantity and the delivery distance from the production facility to the delivery destination.
  • the waiting period of production facilities depends on the usage of production facilities with production capacity.
  • the production capacity depends on the type of material and the characteristics and quantity of the fabric.
  • the usage status includes information on vacant time when production equipment having production capacity is not scheduled to be used.
  • the storage unit 140 stores construction period calculation data indicating information used to calculate the construction period, and production facility management data indicating the usage status of production facilities at that point in time.
  • the construction period calculation data includes information indicating the period for each process or stage of the process. More specifically, the construction period calculation data includes information that gives the relationship between the material type and quantity and the material acquisition period, the material type, the characteristics and quantity of the material, the production equipment adjustment period and the production period. Information giving relationships, quantities and information giving relationships between delivery distances and delivery times are included. The delivery distance can be specified by the distance from the predetermined fabric production facility to the orderer who is the delivery destination.
  • the construction period calculation data may be configured as a data table, or may be configured as a function.
  • the order processing unit 128 can refer to the construction period calculation data and calculate the raw material acquisition period using the type of material indicated by the specified material information and the quantity constituting the order condition.
  • the order processing unit 128 can refer to the work period calculation data and calculate the adjustment period and the production period of the production equipment using the type of material, the quantity, and the characteristics of the material indicated by the material information.
  • the order processing unit 128 can refer to the construction period calculation data and use the quantity to calculate the delivery period.
  • Production equipment management data includes information on the types of materials that can be produced, the characteristics of fabrics that can be produced, and the expected period of use for each production equipment.
  • the order processing unit 128 selects the production equipment capable of producing each of the material type indicated by the specified material information and the characteristics of the cloth indicated by the specified material information, and the production equipment scheduled to be used. Identify vacant periods that are not The order processing unit 128 can determine the period from the lapse of the raw material acquisition period to the start of the first vacant period as the material production standby period for the production facility for the designated type of material. The order processing unit 128 can set the material production standby period to zero if the start of the vacant period is earlier than the material acquisition period.
  • the order processing unit 128 can determine the later of the elapsed time of the raw material acquisition period and the start of the vacant period as the start time of the adjustment period of the material production equipment.
  • the order processing unit 128 can determine the period from the end of the material production period to the start of the vacant period as the material production standby period for the production equipment specified for the characteristics of the material.
  • the material production period starts after the raw material acquisition period, the material production standby period, the production equipment preparation period for the material production, and the material production period.
  • the order processing unit 128 can set the cloth production waiting period to zero when the start of the idle period of the cloth production facility is earlier than the lapse of the material production period.
  • the order processing unit 128 can determine the later of the elapsed time of the material production period and the start of the vacant period of the fabric production equipment as the start time of the adjustment period of the fabric production equipment. Therefore, the order processing unit 128 can estimate the sum total of the period determined for each process and the waiting period determined for each of the production facilities for material production and cloth production as the required period.
  • the display processing unit 224 of the terminal device 20 displays the order screen (eg, FIG. 8) or the display screen (eg, FIG. 7) by arranging the provision conditions indicated in the estimate information received from the information processing device 10 at a predetermined position. may be configured.
  • the display processing unit 224 causes the display unit 260 to display an order screen or a display screen including the provision conditions.
  • the input processing unit 222 of the terminal device 20 updates update information indicating the information after the change each time part or all of the items of material information, fabric information, and order conditions are changed. It may be transmitted to the information processing device 10 . For example, when the input processing unit 222 detects pressing of the confirmation button bc on the order screen (FIG. 8) based on the operation signal, or when detecting pressing of the order button bo on the display screen (FIG. 7), the stereoscopic It can be determined that the details of the order for the fabric for which the pattern is displayed have been confirmed.
  • the order processing unit 128 of the information processing device 10 receives the update information from the terminal device 20, the information after the change indicated by the update information is used to process the material information and fabric information indicated by the terminal device 20. and update the order terms.
  • the order processing unit 128 uses the updated material information, fabric information, and order conditions to determine estimate information indicating new provision conditions using the above method, and transmits the determined estimate information to the terminal device 20. good.
  • the display processing unit 224 of the terminal device 20 arranges the provision conditions indicated in the quotation information received from the information processing device 10 to reconfigure the order screen or display screen, and displays the reconfigured order screen or display screen on the display unit 260. may be displayed in Therefore, until the order details are confirmed, the user can determine the desired order conditions while looking at the supply conditions displayed on the order screen or the display screen.
  • the display processing unit 224 of the terminal device 20 outputs order information indicating order conditions to the information processing device 10 when confirming the order details.
  • the order processing unit 128 of the information processing device 10 acquires the order information from the terminal device 20, the material information, the fabric information, the order conditions, and the supply conditions at that time are determined.
  • the order processing unit 128 determines fabric production conditions based on the determined material information, fabric information, and order conditions.
  • the order processing unit 128 generates production instruction information indicating the adjustment period and the production period for the production equipment that produces the determined type of material and the production equipment that is involved in the production of the cloth having the determined characteristics.
  • the order processing unit 128 converts the quantity of cloth specified when the supply conditions are determined into the production amount of each material and cloth, and converts the production amount information indicating the production amount of each material and cloth obtained by conversion into production instruction information. may be included in In addition, the order processing unit 128 changes the period corresponding to the adjustment period and the production period for the production equipment for each of the specified materials and fabrics from the vacant period to the use period in the production equipment management data.
  • the material production equipment is adjusted during the adjustment period indicated by the production instruction information from the information processing device 10, and produces the indicated amount of material from the obtained raw materials during the indicated production period.
  • the produced material is delivered to the fabric production facility.
  • the material production equipment is adjusted during the adjustment period indicated by the production instruction information from the information processing device 10, and the material delivered from the material production equipment is used to produce the indicated production amount during the indicated production period.
  • produce fabric The produced fabric is delivered to the orderer.
  • FIG. 12 is a flowchart showing an example of order processing according to this modification.
  • the display screen (FIG. 6) is used when determining production condition information
  • the order screen (FIG. 8) is used when determining order conditions.
  • the information acquisition unit 122 of the information processing device 10 sets the initial value of the production condition information of the fabric (initial setting).
  • the image synthesizing unit 124 synthesizes an image representing the three-dimensional form of the fabric based on the production condition information including material information and fabric information using a predetermined image synthesizing model, and generates image data representing the synthesized image. Generate.
  • Step S ⁇ b>106 The image synthesizing unit 124 transmits the generated image data to the terminal device 20 .
  • Step S108 The display processing unit 224 of the terminal device 20 configures a display screen representing an image represented by the image data received from the information processing device 10, and causes the display unit 260 to display the configured display screen.
  • Step S110 The input processing unit 222 determines whether or not at least part of the production condition information and order conditions have been changed based on the operation signal. If it is determined that it has been changed (step S110 YES), update information indicating the information of the changed part is transmitted to the information processing device 10 . The information acquisition unit 122 of the information processing device 10 updates the production condition information using the update information received from the terminal device 20 . After that, the process proceeds to step S104. If it is determined that it has not been changed (step S110 NO), the process proceeds to step S112.
  • Step S112 The input processing unit 222 determines whether or not an instruction for order processing has been given based on the operation signal. When it is determined that an instruction has been given (step S112 YES), the process proceeds to step S114. When it is determined that no instruction has been given (step S112 NO), the process returns to step S110. (Step S ⁇ b>114 ) The input processing unit 222 causes the display unit 260 to display an order screen, inputs order conditions based on the operation signal, and transmits order request information indicating the order conditions to the information processing device 10 .
  • Step S ⁇ b>116 The order processing unit 128 of the information processing device 10 determines the supply conditions of the cloth based on the order conditions and production condition information indicated by the desired order information received from the terminal device 20 .
  • the order processing unit 128 transmits to the terminal device 20 the quotation information indicating the determined provision conditions.
  • the display processing unit 224 of the terminal device 20 arranges the estimate information received from the information processing device 10 on the order screen and causes the display unit 260 to display it.
  • Step S120 The input processing unit 222 of the terminal device 20 waits for an operation signal and determines whether or not an instruction to confirm the order details has been given.
  • step S120 YES When determining that an instruction has been given (step S120 YES), the input processing unit 222 transmits order information indicating order conditions to the information processing device 10, and proceeds to the process of step S122. When it is determined that no instruction has been given (step S120 NO), the process returns to step S114.
  • Step S122 When the order processing unit 128 of the information processing device 10 acquires the order information from the terminal device 20, based on the production condition information and the order conditions specified at that time, the order processing unit 128 sets the production conditions for the material and fabric. stipulate.
  • Step S124 The order processing unit 128 of the information processing apparatus 10 transmits production instruction information indicating production conditions determined for each material and cloth to each production facility. After that, the process of FIG. 12 ends.
  • FIG. 13 is a schematic block diagram showing a functional configuration example of the information processing system 1 according to this modification.
  • An information processing system 1 according to this modification includes an information processing device 10 and a terminal device 20 .
  • the configuration of the information processing apparatus 10 illustrated in FIG. 13 corresponds to a configuration further including an information providing unit 136 for the information processing apparatus 10 illustrated in FIG.
  • the information processing apparatus 10 according to this embodiment may be configured to include an information providing unit 136 for the information processing apparatus 10 illustrated in FIG. 10 .
  • the information providing unit 136 provides distribution information indicating the relationship between a plurality of businesses involved in the distribution of materials and processed products produced from the materials (including fabrics and clothes produced from the fabrics). managed and stored in the storage unit 140 .
  • the distribution information is information indicating a supply chain forming a distribution channel for materials and processed products produced from the materials.
  • the distribution information includes the producer of the raw material of the material and the provider of the service (hereinafter referred to as "texture image service") related to the image data showing the three-dimensional shape of the material using the information processing apparatus 10 according to the present embodiment. one or both of may be included.
  • the supply chain indicates a distribution route from producers of raw materials to producers of intermediate products such as fabrics, producers of final products, wholesalers, and the like, to retailers.
  • the distribution information according to the present embodiment includes at least producer information concerning material producers, producer information concerning cloth producers, and orderer information concerning orders for cloth as business information concerning businesses. Some or all of the businesses may be users of the information processing device 10 and identified using user identification information.
  • the material producer's user identification information may be an element of the material information, or may be associated with the material information.
  • the user identification information of the fabric producer may be a component of the fabric information or may be associated with it.
  • the user identification information of the fabric orderer may be an element of the order information.
  • the information providing unit 136 extracts the material information and the fabric information from the order information received from the terminal device 20, specifies the identification information of the producer of the material included in or associated with the material information, and provides the material information with the identification information.
  • the identity of the fabric producer included or associated can be specified.
  • the information providing unit 136 can identify the user identification information received from the terminal device 20, which is the transmission source of the order information, as the user identification information of the orderer.
  • the information providing unit 136 associates the user identification information of the producer of the material with the user identification information of the producer of the fabric to which the material is to be provided downstream from the producer of the material, and processes the order to be the destination of the fabric.
  • the distribution information may be configured by associating the user identification information of the manufacturer downstream of the fabric producer. If the specified supply destination of the material is the first business operator indicated in the existing distribution information, the information providing unit 136 starts from the user identification information of the producer of the material, and the user identification information of the first business operator is The user identification information of the producer of the material may be combined with its distribution information so as to be the endpoint.
  • the information providing unit 136 starts with the user identification information of the producer of the fabric and obtains the user identification information of the second business operator. As an endpoint, the user identification information of the producer of the fabric may be combined with its distribution information. If the specified orderer is the third business operator indicated in the existing distribution information, the information providing unit 136 sets the user identification information of the orderer as the end point and the identification information of the third business operator as the starting point. , the orderer's user identification information may be combined with the distribution information. The information providing unit 136 can expand distribution information by executing such processing for each order.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of distribution information according to this modification.
  • the illustrated distribution information indicates materials among a plurality of business operators and distribution routes of fabrics made from the materials.
  • the businesses illustrated are Material Producer A, Fabric Producer B, Garment Producer C, Retailer D, and Textile Image Service Provider E.
  • the background image service provider E is a company that provides the background image service.
  • arrows indicate relationships between businesses.
  • the operator indicated at the end point of the arrow is downstream from the operator indicated at the starting point of the arrow.
  • the illustrated distribution information indicates the relationship between the materials, the fabrics made from the materials, the distribution routes of the clothes made from the fabrics, and the provision of the fabric image service between businesses.
  • material producer B is shown downstream of material producer A.
  • Clothing producer C is shown downstream of fabric producer B as a recipient of fabric from fabric producer B.
  • a retailer D is shown downstream of the clothing producer C as a destination of products (clothes) from the clothing producer C.
  • material producer A, fabric producer B, and clothing producer C are recipients of the fabric image service using the information processing device 10.
  • Each is shown downstream of the texture image service provider E.
  • FIG. 15 is a diagram showing another example of distribution information according to this modified example.
  • FIG. 15 shows the relationship between the material producer O, the fabric producer A, the fabric producer B, the clothing producer C, and the clothing producer D.
  • material producer A and material producer B are downstream of material producer O as recipients of materials from material producer O, respectively.
  • the material producer O is shown to be downstream of the fabric producer A as the recipient of the fabric from the fabric producer A.
  • Apparel producer C is shown to be downstream of material producer O as a recipient of fabrics from material producer O.
  • Apparel producer D is shown to be downstream of fabric producer B as a receiver of fabric from fabric producer B.
  • the material producer O provides the material image service and has a business as a material image service provider.
  • Cloth producers A and B and clothing producers C and D are indicated as being downstream of the material producer, who is the provider, as recipients of the image data representing the cloth sample images.
  • the background image service provider need not necessarily be a professional. Material producers, fabric producers, clothing producers, or any other business may provide the fabric image service.
  • the input processing unit 222 of the terminal device 20 may be instructed to request distribution information based on an operation signal. For example, the input processing unit 222 determines that a distribution information request has been instructed when it detects that a distribution information button (not shown) arranged on one of the service screens (for example, a display screen, an order screen, etc.) has been pressed. can do. At this time, the input processing unit 222 transmits a distribution information request to the information processing device 10 .
  • the information providing unit 136 identifies the business indicated by the user identification information received from the terminal device 20 that is the source of the distribution information request.
  • the information providing unit 136 reads from the storage unit 140 the distribution information indicating the distribution route including the specified business operator.
  • the information providing unit 136 transmits the read distribution information to the terminal device 20 as a response to the distribution information request.
  • the display processing unit 224 of the terminal device 20 constructs a distribution information screen showing distribution information, and causes the display unit 260 to display display data showing the constructed distribution information screen.
  • the display unit 260 displays a distribution information screen based on display data input from the display processing unit 224 .
  • the information providing unit 136 extracts the part indicating the distribution route including the specified business operator from the read distribution information as the distribution information to be provided, and sends the extracted distribution information without including other parts to the terminal device 20. You may send. Other parts may include competitors whose distribution channels are parallel to the requesting business, thus avoiding notification of the competitors' distribution channels to the requester.
  • the information providing unit 136 sets the distribution route including the fabric producer A as the material producer O, the fabric producer Distribution information including A, material producer O, and clothing producer C in that order, with material producer O as the starting point and clothing producer C as the ending point, can be obtained.
  • the information providing unit 136 selects the material producer O, the fabric producer B, and the clothing producer D as the distribution route including the fabric producer B. in that order, and the distribution information starting from the material producer and ending at the clothing producer D can be obtained. Therefore, the information on the distribution channel including one of the fabric producers A and B is not provided to the other. In this way, information on distribution channels including a certain business is avoided from being provided to other businesses in a parallel position.
  • the information provision unit 136 when the information provision unit 136 receives the provision refusal information from the terminal device 20, the information provider 136 identifies the provider of the provider cooperative information and stores the provision refusal information in association with the provider identified in the distribution information. It may be stored in unit 140 .
  • the information providing unit 136 may remove the user identification information related to the business operator from the provided information. If the removal of the user identification information makes it impossible to establish a distribution route that includes the business operator that requested the distribution information request, the information providing unit 136 determines that the information cannot be provided, and replaces the information provision disapproval information with that of the distribution information request. You may transmit to the terminal device 20 of a request origin.
  • the information providing unit 136 may accept the distribution information request received from the terminal device 20, which is the transmission source of the order information, and reject other distribution information requests.
  • the information providing unit 136 reads, from the storage unit 140, the distribution information configured using the order information among the distribution information indicating the distribution route including the business operator of the terminal device 20 which is the transmission source of the distribution information request. good too.
  • the distribution information indicating the distribution route related to the order for the fabric is specified as the object to be provided.
  • FIG. 16 is a flow chart showing information providing processing according to this modification.
  • the information providing unit 136 of the information processing device 10 waits for a distribution information request from one of the terminal devices 20 .
  • the distribution information request is received (step S132 YES)
  • the business indicated by the user identification information of the terminal device 20 that sent the distribution information request is identified, and the process proceeds to step S134.
  • the distribution information request is not received (step S132 NO)
  • the process of step S132 is repeated.
  • the information providing unit 136 reads the distribution information indicating the distribution route including the specified business operator from the storage unit 140, and extracts the portion indicating the distribution route including the specified business operator from the entire read distribution information. .
  • the information providing unit 136 transmits the distribution information indicating the extracted part to the terminal device 20 that sent the distribution information request.
  • the display processing unit 224 of the terminal device 20 configures a distribution information screen representing the distribution information received from the information processing device 10 and outputs display data representing the configured distribution information to the display unit 260 .
  • the information providing unit 136 provides the functions described below instead of managing the distribution information or together with the management of the distribution information.
  • the information providing unit 136 extracts production condition information included in order information input from the terminal device 20 via the order processing unit 128 .
  • the contract number issued by the order processing unit 128 is added to the order information.
  • the information providing unit 136 calculates the environmental index of the fabric to be produced based on the extracted production condition information, and generates report information indicating the calculated environmental index.
  • the information providing unit 136 associates the generated report information with the contract number related to the order information on which the report information is based and stores them in the storage unit 140 .
  • the order processing unit 128 transmits the issued contract number to the terminal device 20 that is the transmission source of the order information.
  • the control unit 220 of the terminal device 20 may store the contract number received from the information processing device 10 in the storage unit 240 in association with the transmitted order information.
  • the storage unit 240 stores a contract number for each contract that has been ordered.
  • the information providing unit 136 may be formed as a data report including the calculated environmental index.
  • Environmental indicators quantitatively indicate the degree of environmental load.
  • the environmental index of the fabric to be evaluated may be represented by the difference value from the environmental index of other items to be compared.
  • Reported information includes, as elemental information, any one item such as environmental indicators, material producer, production area, material brand, composition ratio, handling method when not needed (e.g., disposal method, collection destination), or It may be formed as tag (tag) information containing any combination. Information set in some items of material information or fabric information may be used as these element information.
  • the report information may indicate an address (for example, URL) representing the location of the element information, or the address may be formed as tag information.
  • the information providing unit 136 may transmit (upload) the main part of the element information including the element information as the main part information to a device (for example, a web server) that is instructed by the address and can be connected via the network.
  • a device for example, a web server
  • the address may be represented by a two-dimensional code having a predetermined format (eg JIS X 0510).
  • the information providing unit 136 can calculate an environmental index according to a predetermined function for each environmental evaluation item using the supply condition of the fabric to be evaluated and the environmental evaluation index.
  • Environmental evaluation items include carbon dioxide emissions, nitrogen oxide emissions, greenhouse gas emissions, wastewater emissions, industrial waste generation, electricity consumption, water consumption, other energy consumption, etc. One item or any multiple items may be used.
  • the information providing unit 136 applies the type and characteristics of each process related to the provision of the dough as factors of the supply conditions.
  • the information providing unit 136 specifies any combination of the type of material as a supply condition factor, and the material composition ratio, basis weight, discoloration state, etc. included in the fabric information as a factor related to fabric production.
  • the information providing unit 136 can further specify the quantity (order quantity) included in the order information as a factor related to fabric production.
  • the environmental assessment index is a value representing the environmental load per unit amount of the object to be treated for each stage of the process or its factor.
  • the environmental assessment index is set in advance for each process, such as production of raw materials, production of fabrics, dyeing, post-processing, transportation, and the like.
  • the storage unit 140 may store in advance a set of a supply chain and a transport route forming a material distribution route as distribution information.
  • the transportation route information includes location information of business establishments where each step of the process is carried out, and material and fabric route information between business establishments.
  • the information providing unit 136 refers to the distribution information, identifies the orderer with the user identification information received from the terminal device 20 that is the source of the order information related to the fabric to be produced, and sets the orderer's address to the orderer's address. It can be specified as the location information of the place of business.
  • the information providing unit 136 can select a supply chain including the specified orderer and a transport route including the location of the orderer's place of business.
  • the input processing unit 222 of the terminal device 20 may be instructed to request report information based on the operation signal.
  • the display processing unit 224 configures, for example, a contract information screen (not shown) showing a contract number for each contract, and causes the display unit 260 to display it.
  • the display processing unit 224 arranges the report information button at a predetermined position on the contract information screen, and displays the contract information screen with the report information button. Displayed on the display unit 260 .
  • the input processing unit 222 detects that the report information button (not shown) has been pressed, it determines that a report information request regarding the fabric ordered under the contract specified by the contract number indicated by the press has been instructed. can do. At this time, the input processing unit 222 transmits a report information request indicating the instructed contract number to the information processing device 10 .
  • the information providing unit 136 of the information processing device 10 receives the report information request from the terminal device 20 and identifies the contract number indicated in the report information request.
  • the information providing unit 136 reads the report information corresponding to the specified contract number from the storage unit 140 and transmits it to the terminal device 20 that is the source of the report information request.
  • the display processing unit 224 of the terminal device 20 acquires report information from the information processing device 10 .
  • the display processing unit 224 presents the report information in a form according to the format of the acquired report information. For example, if the report information is configured as a visible data report, the display processing unit 224 outputs display data representing the data report to the display unit 260 . A data report is displayed on the display unit 260 .
  • the display unit 260 may output display data representing the report information to the display unit 260, or may transmit the data to a printing machine (printer, not shown),
  • the report information may be printed on a base material having a predetermined material and size (for example, mount, PET (Polyethylene Terephthalate) card, etc.) to generate a tag.
  • the two-dimensional code representing the tag information is read by other information equipment (eg, code reader, mobile phone, etc., not shown).
  • Other information equipment converts the read two-dimensional code into an address, accesses the web server specified by the converted address via the network, acquires the main information from the web server, and visually recognizes the acquired main information. can be displayed if possible.
  • FIG. 17 is a flowchart showing an example of information provision processing according to this modification.
  • the information providing unit 136 extracts production condition information from the order information received from the terminal device 20 .
  • the information providing unit 136 calculates the environmental index of the fabric to be produced based on the production conditions of the fabric indicated by the extracted production condition information.
  • the information provider 136 generates report information indicating the calculated environmental index.
  • the information providing unit 136 stores the generated report information in the storage unit 140 in association with the contract number.
  • Step S ⁇ b>156 The information providing unit 136 waits for a report information request from the terminal device 20 . If the report information request is received (step S156 YES), the process proceeds to step S158. If the report information request is not received (step S156 NO), the process of step S156 is repeated. (Step S158) The information providing unit 136 reads the report information corresponding to the contract number related to the received report information request from the storage unit 140, and transmits the read report information as a response to the report information request. The display processing unit 224 of the terminal device 20 outputs display data representing the report information received from the information processing device 10 to the display unit 260 to present the report information.
  • the information processing system 1 includes the information acquisition unit 122 that acquires material information indicating characteristics of the material of the material and cloth information indicating characteristics of the material produced from the material. and an image synthesizing unit 124 that synthesizes an image of the fabric from the acquired material information and the fabric information using an image synthesis model that indicates the relationship between the material information, the fabric information, and the image representing the three-dimensional form of the fabric. And prepare.
  • the fabric may be artificial fur. According to this configuration, it is possible to obtain an image representing the three-dimensional form of the fabric based on the properties of the material itself and the properties of the fabric made from the material. By visually recognizing the obtained image, it is possible to grasp the three-dimensional form corresponding to the properties of the material and the properties of the fabric, thus prompting the selection of the desired fabric.
  • the information processing system 1 includes an information acquisition unit 122 that acquires an image representing a three-dimensional form of a fabric, material information that indicates the characteristics of the material of the image and the fabric, and the fabric that is produced from the material. and an image analysis unit 134 that determines the material information and the fabric information from the acquired image using a production condition model that indicates the relationship with the fabric information that indicates the characteristics of the.
  • the material information indicating the characteristics of the material itself and the cloth information indicating the characteristics of the cloth made from the material are specified based on the image representing the three-dimensional shape of the cloth. Since the material information and the fabric information are specified using the image representing the desired three-dimensional form, it is possible to efficiently grasp the requirements for producing the fabric having the desired three-dimensional form.
  • Material information includes at least brand name, variety, fineness, fiber type, cross-sectional shape, luster, color, latent crimp characteristic, fiber length, crimp characteristic, filament length, total fineness of filaments, and shrinkage characteristic of the material.
  • fabric information includes animal type, fabric type, composition ratio among multiple materials, pile length, step information, discoloration processing state, planting density, fiber length, basis weight, planting pattern, trend information, values At least one item of information and usage information may be included.
  • material characteristics such as material brand, variety, fineness, fiber type, cross-sectional shape, gloss, color, latent crimp characteristics, fiber length, crimp characteristics, filament length, total fineness of filaments, and shrinkage characteristics
  • animal type, fabric type, composition ratio between multiple materials, pile length, step information, discoloration processing state, planting density, fiber length, basis weight, planting pattern, trend information, as fabric characteristics By using at least one item of the value information and the usage information, an image showing a three-dimensional form with a texture can be obtained by both the characteristics of the material itself and the characteristics of the process of processing the material.
  • the surface of the fabric may be covered with hairs made of the material and colored in a plurality of different colors in the length direction, and the discoloration processing state may indicate a distribution of the plurality of colors.
  • a highly realistic image of the fur-covered fabric can be obtained by the color distribution applied to the hair covering the fabric.
  • a surface of the fabric may be flocked with fiber bundles, which are groups of a plurality of types of fibers made of the material, and the fabric information may include fiber bundle configuration information indicating a configuration of the fiber bundles. Due to the configuration of the fiber bundles implanted in the fabric, a highly realistic image of the fabric implanted with the fiber bundles can be obtained.
  • the information acquisition unit 122 may acquire viewpoint information indicating a viewpoint in a three-dimensional space, and the image synthesizing unit 124 may synthesize the image of the fabric observed from the viewpoint.
  • viewpoint information indicating a viewpoint in a three-dimensional space
  • the image synthesizing unit 124 may synthesize the image of the fabric observed from the viewpoint.
  • the three-dimensional form of the fabric shown in the synthesized image can be observed from various viewpoints. Textures can be selected more accurately than images observed only from a particular viewpoint.
  • the information acquisition unit 122 may acquire illumination information indicating illumination conditions, and the image synthesizing unit 124 may synthesize an image of the texture expressed by lighting according to the illumination conditions. This configuration provides an image of the texture viewed under the indicated lighting conditions. By understanding the dependence of three-dimensional morphology on lighting conditions, textures can be selected more accurately than observed under specific lighting conditions.
  • the image synthesizing unit 124 may transform at least a portion of the fabric and synthesize an image of the fabric having a shape and pattern changed according to the deformation. According to this configuration, the image synthesizing unit 124 can synthesize an image of the fabric by further considering either or both of the deformation and the pattern change according to the deformation. Therefore, by visually recognizing the three-dimensional form of the fabric represented in the synthesized image, more appropriate selection of the fabric is encouraged.
  • the image synthesizing unit 124 may synthesize an image of a fabric whose shape and pattern change over time. According to this configuration, it is possible to obtain an image of the fabric whose shape and pattern change over time. By visually recognizing the dynamic changes in the shape and pattern represented in the synthesized image, more accurate fabric selection is encouraged.
  • the information acquisition unit 122 may acquire product type information indicating the product type, and the image synthesizing unit 124 may synthesize an image of the product of the product type produced from the fabric. According to this configuration, an image of a product produced from the fabric and of the product type indicated by the product type information is synthesized. By visually recognizing the synthesized image, it is possible to consider the impression of the product represented in the image, thus prompting an appropriate selection of the fabric.
  • the image synthesizing unit 124 may synthesize an image of the person wearing the product. According to this configuration, it is possible to take into account the impression of the product worn by the person and represented in the image, thus prompting the appropriate selection of the fabric.
  • the information processing system 1 includes an order processing unit 128 that determines fabric provision conditions based on material information, fabric information, and fabric order conditions, and outputs estimate information indicating the determined provision conditions.
  • an order processing unit 128 that determines fabric provision conditions based on material information, fabric information, and fabric order conditions, and outputs estimate information indicating the determined provision conditions.
  • the order processing unit 128 determines fabric production conditions based on the material information, fabric information, and fabric order conditions, and sends production instructions based on the determined production conditions to at least the fabric production equipment. You may send.
  • the order information is obtained, the material information, the fabric information, and the order conditions determined by visually recognizing the synthesized image are confirmed.
  • At least the fabric production equipment is notified of production instructions based on production conditions determined from the determined material information, fabric information, and order conditions. Therefore, the material information, the fabric information, and the order conditions for the desired fabric are determined, and the production of the fabric is instructed under the determined production conditions. Therefore, it is possible to shorten the period from determination of the desired cloth to acquisition after the examination of the production conditions of the desired cloth is encouraged.
  • the information processing system 1 configures distribution information including at least material producer information, fabric producer information, and orderer information of order information, and when acquiring a fabric distribution information request, An information provider 136 that provides at least part of the distribution information may be provided.
  • the distribution information indicating the distribution route of the material including at least the producer information of the material, the producer information of the fabric, and the orderer information of the order information is configured, and according to the distribution information request of the produced fabric Some distribution information is provided. Therefore, the distribution route of the raw material of the cloth produced by order or the cloth to be produced can be obtained by providing the distribution information request.
  • the information processing system 1 calculates the environmental index of the fabric based on the production conditions determined based on the material information, the fabric information, and the order conditions, and configures and determines report information indicating the environmental index.
  • An information provider 136 may be provided for providing report information when obtaining report information requests for fabrics produced under production conditions.
  • the report information indicating the environmental index calculated based on the production conditions determined from the material information, the fabric information, and the order conditions is configured, and the report information is provided in response to the report information request for the fabric to be produced. be. Therefore, the provision of the report information request provides an environmental index indicating the environmental load associated with the acquisition of fabrics produced according to the order.
  • the set of element information forming the material information and the set of element information forming the texture information are not limited to those described above, and can be determined arbitrarily.
  • the arrangement of screen components on the display screen, the set of display items, the set of setting items, their arrangement, messages, shapes, colors, etc. are not limited to those described above and can be arbitrarily determined.
  • a mathematical model used as an image synthesis model or an image analysis model is not limited to CNN, but may be RNN or ResNet, or may be a mathematical model other than a neural network.
  • the model learning unit 126 may acquire training data from another device and calculate model parameters using the acquired training data.
  • the information processing apparatus 10 may include functional units corresponding to the input processing unit 222 and the display processing unit 224 of the terminal device 20 . In that case, transmission and reception of various information between the information processing device 10 and the terminal device 20 are input/output in the information processing device 10 . Also, in the information processing apparatus 10, the model learning unit 126 may be omitted. However, the model parameters obtained in advance are set in the image synthesizing unit 124 . Part of the processing of the image synthesizing unit 124, for example, processing related to synthesizing (rendering) the texture sample image in response to any change in the illumination condition, viewpoint, or texture sample shape, is performed by the display processing unit 224 of the terminal device 20. may run.
  • the terminal device 20 one or both of the display section 260 and the operation section 270 may be omitted.
  • the terminal device 20 may be connected wirelessly or by wire to a device serving as an input source of operation signals and a destination of display data so that various data can be transmitted and received.
  • part or all of the information processing device 10 in the above-described embodiment may be implemented as an integrated circuit such as LSI (Large Scale Integration).
  • LSI Large Scale Integration
  • Each functional block of the information processing device 10 may be individually processorized, or part or all of them may be integrated and processorized.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, but may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on this technology may be used.
  • an image representing the three-dimensional form of the fabric is obtained based on the properties of the material itself and the properties of the fabric made from the material.

Abstract

情報取得部は、生地の素材の特性を示す素材情報と、前記素材から生産される生地の特性を示す生地情報とを取得し、画像合成部は、前記素材情報ならびに前記生地情報と、前記生地の立体形態を表す画像との関係を示す画像合成モデルを用いて、取得された素材情報と生地情報から生地の画像を合成する。本実施形態は、情報処理装置、情報処理システムおよび情報処理方法、などのいずれの形態でも実現できる。

Description

情報処理装置、情報処理システムおよび情報処理方法
 本開示は、情報処理装置、情報処理システムおよび情報処理方法に関する。本開示は、例えば、合成素材からなる生地の標本を表す画像の合成に関する。
 本願は、2021年12月2日に日本に出願された特願2021-196482号について優先権を主張し、それらの内容をここに援用する。
 衣料品の生地やその素材を取引する際、素材メーカは、生地の標本(見本)を作成し、作成した標本を生地メーカやアパレルメーカなどの取引業者に提示することがある。取引業者は、提示された標本を参照して取引対象とする標本または素材を選択することがある。従来から、所望の特徴を有する標本、または、その特徴の検索を効率化することが試みられてきた。
 例えば、特許文献1には、生地の商品名および重さを含む商品データと、視覚および触覚を感性尺度として生地を評価した感性評価値データと、生地の生地種、素材及び生地の用途を基本項目とする基本項目データとをそれぞれ関連付けして記憶し、感性評価値データから生地を検索するか、基本項目データから生地を検索するかを選択することができる生地検索システムについて記載されている。
 特許文献2には、ユーザの体型情報と衣服情報に基づいてユーザの体型を有する人体モデルが衣服を着た状態の試着画像を作成し、表示装置に表示し、生地見本の作成が指示されると、試着画像の衣服情報として生地、色、柄等を出力し、この情報に基づき白色の生地に色、柄をプリントし、後処理、洗浄および乾燥の各工程を経て生地見本を作成する試着画像作成システムについて記載されている。
特開2017-016378号公報 特開2002-024319号公報
 しかしながら、感性は人により異なるため、特許文献1に記載の感性尺度からの検索では、ユーザによっては、目的の生地を見つけることが困難なことがある。特許文献2に記載の手法では、試着画像の衣服情報に基づいて生地、色、柄等の特徴が特定されるが、生地自体の特徴までは特定されない。
 本開示は上記の点に鑑みてなされたものであり、本開示の課題の一つは、所望の生地の選定を支援することができる情報処理装置、情報処理システムおよび画像処理方法を提供することである。また、生地サンプルの立体形態を表す画像を提供することにより、物理的な生地サンプルを生産する必要がなくなるため生地の開発効率の向上と、生地サンプルの廃棄を解消して環境保護に貢献できる。
(1)本開示は上記の課題を解決するためになされたものであり、本開示の一態様は、生地の素材の特性を示す素材情報と、前記素材から生産される生地の特性を示す生地情報とを取得する情報取得部と、前記素材情報ならびに前記生地情報と、前記生地の立体形態を表す画像との関係を示す画像合成モデルを用いて、取得された素材情報と生地情報から生地の画像を合成する画像合成部と、を備える情報処理システムである。
(2)本開示の他の態様は、生地の立体形態を表す画像を取得する情報取得部と、前記画像と、前記生地の素材の特性を示す素材情報と前記素材から生産される前記生地の特性を示す生地情報との関係を示す生産条件モデルを用いて、取得された画像から前記素材情報ならびに前記生地情報を定める画像解析部と、を備える情報処理システムである。
(3)本開示の他の態様は、生地の素材の特性を示す素材情報と、前記素材から生産される生地の特性を示す生地情報とを取得する情報取得部と、前記素材情報ならびに前記生地情報と、前記生地の立体形態を表す画像との関係を示す画像合成モデルを用いて、取得された素材情報と生地情報から生地の画像を合成する画像合成部と、を備える情報処理装置である。
(4)本開示の他の態様は、生地の立体形態を表す画像を取得する情報取得部と、前記画像と、前記生地の素材の特性を示す素材情報と前記素材から生産される前記生地の特性を示す生地情報との関係を示す生産条件モデルを用いて、取得された画像から前記素材情報ならびに前記生地情報を定める画像解析部と、を備える情報処理システムである。
(5)本開示の他の態様は、情報処理装置における方法であって、前記情報処理装置が、生地の素材の特性を示す素材情報と、前記素材から生産される生地の特性を示す生地情報とを取得する情報取得ステップと、前記素材情報ならびに前記生地情報と、前記生地の立体形態を表す画像との関係を示す画像合成モデルを用いて、取得された素材情報と生地情報から生地の画像を合成する画像合成ステップと、を実行する情報処理方法である。
(6)本開示の他の態様は、情報処理装置における方法であって、前記情報処理装置が、生地の立体形態を表す画像を取得する情報取得ステップと、前記画像と、前記生地の素材の特性を示す素材情報と前記素材から生産される前記生地の特性を示す生地情報との関係を示す生産条件モデルを用いて、取得された画像から前記素材情報ならびに前記生地情報を定める画像解析ステップと、を実行する情報処理方法である。
 本開示によれば、所望の生地の選定を支援することができる。
本実施形態に係る情報処理システムの機能構成の第1例を示す概略ブロック図である。 本実施形態の画像合成モデルの学習と推論の例を示す説明図である。 本実施形態に係る生産条件情報の例を示す表である。 本実施形態に係る生地の第1例を示す図である。 本実施形態に係る生地の第2例を示す図である。 本実施形態に係る表示画面の第1例を示す図である。 本実施形態に係る表示画面の第2例を示す図である。 本実施形態に係る注文画面の例を示す図である。 本実施形態に係る評価画面の例を示す図である。 本実施形態に係る情報処理システムの機能構成の第2例を示す概略ブロック図である。 本実施形態の画像解析モデルの学習と推論の例を示す説明図である。 本実施形態の第1変形例に係る発注処理の例を示すフローチャートである。 本実施形態の第2変形例に係る情報処理システムの機能構成例を示す概略ブロック図である。 本実施形態の第2変形例に係る流通情報の一例を示す図である。 本実施形態の第2変形例に係る流通情報の他の例を示す図である。 本実施形態の第2変形例に係る情報提供処理を示すフローチャートである。 本実施形態の第3変形例に係る情報提供処理の例を示すフローチャートである。
 以下、図面を参照しながら本開示の実施形態について説明する。まず、本実施形態の概要について説明する。図1は、本実施形態に係る情報処理システム1の機能構成の第1例を示す概略ブロック図である。情報処理システム1は、情報処理装置10と端末装置20を含んで構成される。情報処理装置10と端末装置20は、ネットワークを経由して無線または有線で各種のデータを送受信可能に接続される。ネットワークは、インターネット、公衆ネットワーク、構内ネットワーク(LAN:Local Area Network)、仮想専用線(VPN:Virtual Private Network)、専用回線、などのいずれか、または、いずれかの組み合わせであってもよい。
 情報処理装置10は、素材の生産条件を示す情報(本願では、「生産条件情報」と呼ぶこともある)を取得する。生産条件情報には、素材情報と生地情報が含まれる。素材情報は、生地の素材の特性を示す情報である。生地情報は、素材から生産される生地の特性を示す情報である。生地は、具体的には人工毛皮(合成毛皮、人造毛皮、エコファー、フェイクファー、などとも呼ばれることがある)である。人工毛皮は、一般に基布(地組織部という場合がある)上に化学繊維からなる繊維束を編みや織り等の方法により立毛組織を形成してなる立毛調生地である。生地は、サンプル(標本、見本、などとも呼ばれることがある)として形成されうる。素材は、生地の原材料となる化学繊維を少なくとも含み、天然繊維を含んでいてもよい。情報処理装置10は、例えば、端末装置20から素材情報と生地情報を取得することができる。情報処理装置10は、素材情報ならびに生地情報と、生地の立体形態を表す画像との関係を示す画像合成モデルを用いて、取得された素材情報と生地情報から生地の画像を合成する。情報処理装置10は、合成した画像を示す画像データを端末装置20に送信する。端末装置20は、情報処理装置10から受信した画像データに基づいて生地の立体形態を表す画像を表示する。端末装置20のユーザは、表示された画像を視認して、画像に表れた生地が所望の生地であるかどうかを確認することができる。
 端末装置20のユーザは、主に生地の生産者もしくは販売者、または、生地を材料とする衣料品のデザイナー、生産者もしくは販売者、一般消費者などである。情報処理装置10は、端末装置20から生地に関する注文情報を取得する。情報処理装置10のユーザは、主に素材の生産者もしく販売者、または、それらの委託を受けた事業者、衣料品のデザイナー、生産者もしくは販売者である。生地サンプルの生産を軽減または省略することができるため、生地の開発を効率化することができる。さらには、端末装置20のユーザは、端末装置20を用いて生産条件情報を変更し、生地サンプルの画像データを視認して所望の生地をすぐに確認できるため、必要以上の生地サンプルの開発に係る労力や時間を節減することができる。
 なお、情報処理装置10は、パーソナルコンピュータ(PC:Personal Computer)、ワークステーション、サーバ装置などの汎用の機器として構成されてもよいし、専用の機器として構成されてもよい。端末装置20は、PC、タブレット端末装置、スマートフォンなどの汎用の機器として構成されてもよいし、専用の機器として構成されてもよい。
 次に、情報処理装置10の機能構成例について説明する。情報処理装置10は、制御部120、記憶部140および入出力部150を含んで構成される。
 制御部120は、CPU(Central Processing Unit)などのプロセッサを含んで構成される。プロセッサは、記憶部140に予め記憶させた所定のプログラムに記述された命令に示される処理を実行して、情報処理装置10の機能を発揮する。本願では、プログラムに記述された命令に示される処理を実行することを、「プログラムの実行」、「プログラムを実行する」などと呼ぶことがある。プロセッサは、例えば、所定のプログラムを実行して制御部120としての機能を実現する。制御部120は、専用の部材を用いて実現されてもよい。
 記憶部140は、制御部120が実行する処理に用いる各種のデータを記憶する。記憶部140は、制御部120が取得した各種のデータを記憶する。記憶部140は、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)などの記憶媒体を含んで構成される。
 入出力部150は、他の機器と無線または有線を用いて各種のデータの入力または出力する。入出力部150は、他の機器とネットワークを経由して接続してもよい。入出力部150は、例えば、入出力インタフェース、通信インタフェースなどのいずれか、または両者を含んで構成されてもよい。
 次に、制御部120について説明する。制御部120は、情報取得部122、画像合成部124、モデル学習部126、注文処理部128およびユーザ管理部130を含んで構成される。
 情報取得部122は、生地の生産条件情報を取得する。情報取得部122は、端末装置20から入出力部150を用いて生産条件情報を受信し、受信した生産条件情報を画像合成部124に出力する。生産条件情報の要素となるパラメータの例については、後述する。
 画像合成部124は、所定の画像合成モデルを用いて、情報取得部122から入力された生産条件情報に基づいて生地の立体形態を表す画像を合成し、生成した画像を示す三次元の画像データを生成する(推論)。画像合成部124は、生成した画像データを端末装置20に入出力部150を用いて送信する。立体形態は、三次元形状と、表面に付された模様をなす色の分布で表現される。色は、一般に色調(色合い)と階調(濃淡)の一方または両方を指す。三次元形状と大きさは、予め設定されてもよい。画像に表される三次元形状には少なくとも1つの表面と1つの断面が含まれる。三次元画像データとして、点群データ、二次元の画像データと奥行データの組、などが用いられうる。画像合成モデルとして、例えば、畳み込みニューラルネットワーク(CNN:Convolutional Neural Network)などの数理モデルを用いることができる。画像合成モデルを用いた演算処理のパラメータ群(ハイパーパラメータ、モデルパラメータ、などとも呼ばれる)として、モデル学習部126により得られたモデルパラメータが用いられる。以下の説明では、画像データと奥行データにおける信号値の設定単位である画素(ピクセル)、点群データにおける信号値の設定単位である体積要素(ボクセル)を「表示単位」と総称することがある。
 モデル学習部126は、予め生成された訓練データを用いて、生産条件情報と生地の立体形態を表す画像との関係を示す画像合成モデルのモデルパラメータを算出する(モデル学習)。訓練データは、複数の訓練セットを含んで構成される。個々の訓練セットは、入力情報として生産条件情報と出力情報として画像の組を含む。モデル学習部126は、例えば、訓練セット全体として、入力情報に基づく推定画像と、出力情報をなす画像との差分が低減されるように、モデルパラメータを再帰的に更新する。学習により得られたモデルパラメータが、画像合成部124における推論に用いられる。モデル学習および推論については、後述する。
 注文処理部128は、画像合成部124において生成された画像データに立体形態が示された生地に関する注文情報を端末装置20から入出力部150を用いて受信する。注文処理部128は、受信した注文情報に示される生産条件情報を特定することができる。特定した生産条件情報は生地の生産に用いられてもよい。例えば、注文処理部128は、特定した生産条件情報を生地の生産設備に送信してもよい。注文処理部128は、生産設備に対し、生産条件情報で示される生産条件に従って生地を生産させることができる。本実施形態では、生産対象とする製品は、主に生地の標本(以下、「生地サンプル」と呼ぶことがある)である場合を例にする。なお、注文処理部128は、取得した注文条件をユーザ管理部130に出力し、ユーザごとに管理させるようにしてもよい。
 ユーザ管理部130は、端末装置20を用いてアクセスするユーザを管理する。ユーザ管理部130は、例えば、ログイン処理を行う。記憶部140には、ユーザごとにユーザ識別情報と認証情報を含み、これらを関連付けてなるユーザ登録データを記憶させておく。ユーザ識別情報と認証情報として、例えば、ユーザIDとパスワードが用いられる。ユーザ管理部130は、端末装置20からユーザ識別情報と認証情報を取得する。ユーザ管理部130は、ユーザ登録データを参照し、取得したユーザ識別情報に関連付けられた認証情報と取得した認証情報とを照合し、ユーザ認証の成否を判定する。ユーザ管理部130は、ユーザ認証に成功したユーザ識別情報の送信元となる端末装置20からのアクセスを許可し、ユーザ認証に失敗したユーザ識別情報の送信元となる端末装置20からのアクセスを許可しない。ユーザ管理部130は、端末装置20からログアウト処理が指示されるまでの間、端末装置20からのアクセスにより通知されるIPアドレスなどの機器識別情報を用いて、アクセス元の端末装置20を特定することができる。
 次に、端末装置20の機能構成例について説明する。端末装置20は、制御部220、記憶部240、入出力部250、表示部260および操作部270を含んで構成される。制御部220、記憶部240および入出力部250の機能構成は、それぞれ情報処理装置10の制御部120、記憶部140および入出力部150の機能構成と同様であってもよい。制御部220、記憶部240および入出力部250の機能構成は、それぞれ制御部120、記憶部140および入出力部150の説明を援用する。
 表示部260は、制御部220から入力される表示データに従って各種の情報(例えば、表示画面など)を表示する。表示部260は、例えば、液晶ディスプレイ、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイなどのディスプレイを備える。
 操作部270は、ユーザの操作を受け付け、受け付けた操作で指示される各種の情報(例えば、座標値、文字、など)を示す操作信号を生成する。操作部270は、生成した操作信号を制御部220に出力する。操作部270は、ボタン、レバー、つまみ、などの専用の部材を備えてもよいし、タッチセンサ、マウス、ジョイスティック、などの汎用の部材を備えてもよい。操作部270をなすタッチセンサは、表示部260をなすディスプレイと重なり合い、タッチパネルとして構成されてもよい。
 次に、制御部220について説明する。制御部220は、入力処理部222および表示処理部224を含んで構成される。
 入力処理部222は、表示処理部224と協働して、グラフィックユーザインタフェース(GUI:Graphic User Interface)を構成する。入力処理部222は、操作部270または入出力部250に入力される操作信号で指示される情報を特定する。特定される情報には、素材情報、生地情報、注文情報などの要素情報や情報処理装置10へのアクセス要求などがある。入力処理部222は、特定した素材情報および生地情報を情報処理装置10に送信する。入力処理部222は、操作信号に基づいて画像の表示態様を特定し、特定した表示態様を表示処理部224に通知してもよい。入力処理部222は、操作情報に基づいて注文情報を特定し、特定した注文情報を情報処理装置10に送信する。
 表示処理部224は、各種の表示画面を構成し、構成された表示画面を示す表示データを表示部260に出力する。表示画面には、素材情報、生地情報を特定するための項目や、生地の立体形態を表す画像の表示欄、画像の表示態様を指示するための画面部品などが含まれうる。表示画面には、注文条件を特定するための項目や画像に対する評価項目などが含まれうる。表示画面の具体例については後述する。
 次に、画像合成モデルの学習と推論について説明する。図2は、本実施形態の画像合成モデルの学習と推論の例を示す説明図である。情報処理装置10は、学習ステップS02と推論ステップS04を実行可能とする。学習ステップS02は、入力される素材情報と生地情報から所定の画像合成モデルを用いて生地の立体形態を表す画像を合成するためのモデルパラメータを定める処理である。学習ステップS02において、モデル学習部126は、教師あり学習(Supervised Learning)を実行する。教師あり学習において、モデル学習部126は、既知の入力値と目標値を含むデータセットを訓練セットとして用い、入力値に対して画像合成モデルに従って算出される推定値が目標値に近似するようにモデルパラメータを再帰的に算出する。本実施形態では、入力値として素材情報と生地情報のそれぞれをなす要素を示す数値が用いられる。
 モデル学習部126は、学習ステップS02において入力値として素材情報と生地情報をなす数値を用い、目標値として、生地サンプル画像を示す画像データをなす表示要素ごとの信号値を用いる。生地サンプル画像とは、生地サンプルを表す画像である。学習ステップS02では、モデル学習部126は、推定値と目標値との差分の大きさを示す損失関数が複数通りの訓練セットを跨いで最小化されるようにモデルパラメータを再帰的に算出する。画像合成モデルとして用いられる数理モデルとして、例えば、畳み込みニューラルネットワーク(CNN:Convolutional Neural Network)が利用可能である。ここで、最小化とは絶対的に最小にすることの他、極力最小にすることを目的としてモデルパラメータを推定または探索するための演算を行うことを意味する。従って、最小化の過程で損失関数は単調に減少するとは限られず、一時的に増加することもありうる。損失関数として、例えば、平均二乗誤差(SSD:Sum of Squared Differences)、交差エントロピー誤差(cross entropy error)などを用いることができる。モデルパラメータを定める手法は、最急降下法(steepest descent)、確率的最適化(stochastic optimization)、逆誤差伝播法(back-propagation)、などのいずれの手法でもよい。モデル学習部126は、損失関数が所定の損失関数の閾値以下となったとき、モデルが収束したと判定し、学習ステップS02を停止する。モデル学習部126は、その時点で算出されたモデルパラメータを示す画像合成モデルデータを記憶部140に記憶する。
 推論ステップS04は、入力される素材情報と生地情報から所定の画像合成モデルを用いて生地の立体形態を表す画像を合成する処理である。画像合成部124は、記憶部140に記憶された画像合成モデルデータを読み出し、読み出した画像合成モデルデータに示されるモデルパラメータを画像合成モデルに展開する。推論ステップS04において、画像合成部124は、素材情報と生地情報を示す入力値に対し、画像合成モデルを用いて表示要素ごとの推定値を算出し、算出した表示要素ごとの推定値を示す画像データを生成する。生成された画像データにより生地サンプルの立体形態を表す三次元画像が表現される。この時点で表される生地サンプルの三次元形状は、生地サンプルの基本形状であってもよい。基本形状は、予め定めた基本的形状を意味する。生地サンプルの基本形状は、例えば、平板状の直方体である。主面の形状は、正方形または長方形である。厚みは、通例、主面に平行な2つの辺のそれぞれの長さよりも小さい。
 次に、画像合成モデルとして用いる数理モデルの例として、CNNについて説明する。CNNは、人工ニューラルネットワークの一種であり、1層の入力層、複数の中間層および出力層を備える。各層は、複数の節点(ノード、ニューロンなどとも呼ばれる)を有する。各節点は、入力値に対する所定の関数の関数値を出力値として出力する。入力層には、素材情報と生地情報を表す各次元の値が対応する次元の節点に入力され、次の層の対応する節点に出力される。CNNは、中間層として1層以上の畳み込み層と1層以上のプーリング層を備える。
 畳み込み層とは、複数の節点のそれぞれに直前の層から入力される入力値に対してカーネルごとに畳み込み演算を行って畳み込み値を算出する層である。カーネルとは、一度に1つの出力値を算出するための処理単位を指す。1個のカーネルは1以上の並列した節点からなる。畳み込み演算では、各節点には直前の層から1個または複数の入力値が入力され、それぞれの入力値に対して独立な畳み込み係数が用いられる。畳み込み層は、カーネルごとに算出した畳み込み値とバイアス値を加算して得られる補正値に対する所定の活性化関数の関数値を出力値として算出し、算出した出力値を次の層の対応する節点に出力する層である。畳み込み係数、バイアス値および活性化関数のパラメータは、1セットのモデルパラメータの一部となる。
 プーリング層とは、直前の層の複数の節点からそれぞれ入力される入力値から1つの代表値を定め、定めた代表値を出力値として次の層に出力する節点を有する層である。代表値は、例えば、最大値、平均値、最頻値など複数の入力値を統計的に代表する値が用いられる。プーリング層によれば、直前の層からの入力値を、より低い次元に縮約(ダウンサンプル)して出力値が次の層に提供される。
 なお、中間層には、その他の種類の演算を行う階層、例えば、正規化層、平坦化層、全結合層のいずれか1層または複数層が含まれる。
 正規化層は、複数の節点のそれぞれに入力される入力値に対して共通の正規化パラメータを用いて所定の値域内に正規化し(バッチ正規化)、正規化された値を出力値として次の層に出力する層である。
 平坦化層は、高次元(例えば、3次元)の入力値を、より低次元(例えば、二次元)の出力値に展開し、展開された出力値を次の層に出力する層である。
 全結合層は、複数の節点のそれぞれに直前の層から入力される入力値に対して畳み込み演算を行って畳み込み値を算出し、算出した畳み込み値とバイアス値を加算して得られる演算値を出力値として算出し、算出した出力値を次の層に出力する層である。
 出力層は、正規化層、平坦化層、全結合層のいずれかで構成されてもよい。出力層は、表示要素ごとに節点を有し、節点ごとの信号値を出力値として出力する。
 画像合成モデルとして用いられる数理モデルは、CNNに限らず、RNN(Recurrent Neural Network)、ResNet(Residual Network)のいずれであってもよいし、ニューラルネットワーク以外の数理モデルであってもよい。モデル学習部126は、他の機器から訓練データを取得し、取得した訓練データを用いてモデルパラメータを算出してもよい。
 次に、生産条件情報の例について説明する。図3は、生産条件情報の例を示す表である。生産条件情報は、素材情報と生地情報を含む。素材情報は、素材の特性を示す情報である。本実施形態では、素材とは、生地の材料となる繊維を指す。特性とは、性質、状態、属性、などを意味する。素材情報の要素として、銘柄、品種(繊維の種類)、繊度、繊維タイプ、断面形状、光沢、色、潜在捲縮特性、収縮特性、繊維長、捲縮特性、フィラメント数およびフィラメントの総繊度の全部または一部が含まれる。
 銘柄とは、繊維の名称を指す。銘柄として、商品名が用いられることがある。銘柄は、ユーザによる認識が容易であるため、生地の仕様の特定にしばしば用いられる。銘柄は、繊維の特性、例えば、断面の形状や太さ、配合(色、光沢)、捲縮特性、などと関連付けて観念されることがある。品種とは、繊維の種類を指す。繊維には、フィラメント(長繊維)とステープル(短繊維)がある。フィラメントとは、単体の長さが比較的長い繊維(例えば、数十m~数km、理論的には無限)を指す。ステープルとは、単体での長さが比較的短い(例えば、数cm~数十cm程度)繊維を指す。繊維の種類(フィラメント、ステープルに共通)は、例えば、天然繊維と化学繊維に分類される。天然繊維には、麻、綿などの植物繊維と、羊毛、カシミヤなどの動物繊維がある。人工毛皮の素材として、化学繊維の他、その一部に天然繊維が用いられることもある。化学繊維には、レーヨンなどの再生繊維と、アセテート等の動物繊維、ナイロン、ポリエステル、アクリル繊維等の合成繊維がある。人工毛皮の素材として、アクリル繊維、アクリル系繊維、ポリエステル繊維がしばしば用いられる。アクリル系繊維には、例えば、モダクリル繊維がある。品種は、例えば、個々の種類を示す整数値(品種コード)で表される。
 繊度は、単繊維の単位長さ当たりの重量を意味する。繊度の単位として、デシテックス(dtex)、デニール(den)などが用いられる。1デシテックスは、10000m当たりの重量(g)に相当する。1デニールは、9000m当たりの重量(g)に相当する。 繊維タイプは、ステープルかフィラメントのいずれに分類されるかを示す情報である。 断面形状は、繊維の長手方向に垂直に切断して表れる断面の形状である。断面形状には、丸断面、扁平、異形扁平(扁平多葉型)、Y字、H字、W型などがある。人工毛皮では、丸、楕円、扁平、異形扁平などが、しばしば用いられる。
 光沢は、繊維の外観上の濁り感の度合いを指し、ダル性とも呼ばれる。ダル性とは、繊維が濁り透明感が乏しく光が透過しない状態を意味する。ダル性の段階には、フルダル、ダル、セミダル、ブライトなどがある。これらの段階のうち、フルダルが最もダル性が高く、その順にダル性が低くなる。
 色は、繊維の色を指す。色合い(色調)と明るさ(階調)の組み合わせに相当する。色は、所定の色空間を用いて表現された色空間値を用いて表現される。色空間として、例えば、Labが利用可能である。Lab色空間は、人間の視覚を近似するよう設計される。Lab色空間値は、実数となる要素としてL、a、bを含む三次元のベクトル値で表現される。L、a、bは、それぞれ明度、第1種の補色、第2種の補色の次元に対応する。aの値により、赤もしくはマゼンタから緑の間の色合いが定量化される。bの値により、黄から青の間の色合いが定量化される。本実施形態では、Lab色空間に限られず、RGB色空間が用いられてもよい。合成繊維は、製造時に着色する工程(原着)に限らず、製造後に着色する工程(染色)が介在することもある。
 潜在捲縮特性とは、例えば、サイドバイサイド型の複合繊維が有する螺旋状の形状の特性を指す。かかる特性を有する繊維によれば、羊毛と同様な弾性が得られるので、シープタイプの人工毛皮の生産に用いられることがある。潜在捲縮特性の要素として、潜在捲縮の有無、捲縮の形状(例えば、螺旋の直径、ピッチ)などが含まれうる。
 収縮特性は、繊維に熱を加えた時の収縮率を表す特性である。段差情報のボア編み生地の例で後述するように、複数種類の原綿を素材として形成される生地の毛先を一定の長さに切り揃えた後で、収縮処理(一般には、加熱処理)を施し、収縮率に応じた長さとなるように段差を形成することがある。この場合は、個々の繊維の収縮率が段差を形成する上で重要となる。
 以上の項目は、いずれもステープルとフィラメントに共通するが、捲縮特性は、ステープルに特有の項目である。
 繊維長は、1個に限らず、複数個設定されることがある。動物の毛皮のタイプは、複数個の繊維長の組み合わせで特徴づけられるためである。このことを利用して、複数個の繊維長の組み合わせに基づいて、ある動物の毛皮を再現(模擬)するための手がかりとして用いられることがある。
 捲縮特性は、ステープルが有する捲縮の特性を指す。捲縮とは、いわゆる縮れを意味し、クリンプとも呼ばれる。捲縮は、複数本の繊維をより合わせて糸を形成する際、繊維同士の絡み合いを確保するために必要な形状である。捲縮特性の要素として、捲縮数、捲縮率、残留捲縮率、捲縮弾性率などがある。これらのパラメータの定義や試験方法は、例えば、日本工業規格JIS L1015:2010「化学繊維ステープル試験方法」に規定されている。
 フィラメントに特有の項目は、フィラメント数とフィラメントの総繊度である。
 フィラメント数は、1本のフィラメント束をなす単糸の数を指す。フィラメント束は、通例、数十本の単糸がより合わされてなる(マルチフィラメント)。
 フィラメントの総繊度は、1本のフィラメント束全体の繊度を指す。フィラメントの総繊度は、単糸1本の繊度にフィラメント数を乗じて得られる。
 情報処理装置10の情報取得部122には、トレンド情報、価値観情報、または、用途情報として、これらを表すキーワードが、端末装置20のユーザの操作に応じて直接入力されてもよいし、予め準備された複数のキーワードの一覧からユーザの操作に応じて選択されてもよい。
 生地情報は、素材から生産される生地の特性を示す情報である。一般的に、生地は編みまたは織りの方法で生産される。人工毛皮の生地は、主に編みにより生産される。人工毛皮の生産に用いられる編み方には、例えば、ハイパイル編み、ボア編み、ラッセル編み、その他の方法がある。そのうち、ハイパイル編み(スライバーニットとも呼ばれる)は、一般的にステープルを用いて作成される。ボア編みは、ステープルで作られた梳毛糸を用いても、フィラメントを直接用いても実現可能である。ラッセル編みは、ステープルで作られた梳毛糸を用いても(梳毛糸ラッセル)、フィラメントを直接用いても実現可能である。
 生地情報は、主に生地の生産工程において生地に表れる性質、状態、属性、などが該当する。生地情報の要素として、動物の種類、構成比率、パイル長、変色加工状態、目付、植え込み密度、および、総繊度が含まれる。
 動物の種類は、生地により模擬される動物の種類を意味する。動物の種類は、個々の動物の種類を示す整数値(銘柄コード)で表される。この「銘柄コード」の「銘柄」とは、上記のように「繊維の名称」ではなく、「動物の種類」を意味する。動物の種類には、例えば、フォックス(図4)、ラビット(図5)、ミンク、ラクーン、セーブル、シープ、ウルフ、チンチラ(図示せず)、などがある。動物の種類により、毛足の長さ(ロング、ミドル、ショート)、段差構造(1層構造(プレーン)、2層構造(ガードヘア、ダウンヘアからなる)、3層構造(ガードヘア、ダウンヘア、ミドルヘアからなる))、繊維にかけるウェーブの有無、などの要件が異なりうる。例えば、フォックスタイプの生地は、毛足の長さがロングであり3層構造をなす。セーブルタイプの生地は、毛足の長さがミドルであり、2層構造をなす。モンゴリアンシープタイプの生地は、毛足の長さがロングであり、3層構造をなすとともに、ウェーブを有する。
 生地タイプとは、生地の形成方法を指す。生地タイプは、上記のハイパイル、ボア、およびラッセルに限られず、その他の織り方でも、その他の加工方法、例えば、フロック加工が指定されうる。
 構成比率とは、素材として用いられる原綿の組成比である。構成比率は、例えば、原綿の種類ごとの重量比、などの実数値で与えられる。その前提として、素材情報は原綿の種類ごとに定義されていてもよいし、主成分とする原綿の限定された種類だけに定義されてもよい。なお、素材とする原綿の種類ごとに、上記の素材情報が設定されうる。
 パイル長とは、繊維束の長さを示す。繊維束の長さは、生地の地組織から毛先までの長さに相当する。本実施形態では、繊維束の長さの平均値が与えられてもよい。なお、繊維束の長さを一定の長さに切り揃えるか否かを示す情報として、剪毛情報が生地情報に含まれてもよい。剪毛情報は、繊維束の長さを切り揃えるか否かにより1または0を示すフラグ値を用いて表現される。図5の例では、毛の長さがほぼ一定に切り揃っているが、図4の例では、繊維束の長さは切り揃えられていない。繊維束の長さを切り揃えない場合には、パイル長が設定されなくてもよい。
 段差情報とは、段差構造の特性を示す情報である。段差情報には、段差構造の有無と、段差構造を有する生地については、段差ごとの毛の長さ(即ち、ダウンヘア、ミドルヘアの長さ)が要素として含まれる。段差の付け方には、種々の方法がある。ハイパイル編みでは、繊維長が異なる複数種類の原綿を素材とする生地に現れる。ボア編みミンク生地では、収縮率が異なる複数種類の原綿を素材として形成される生地の毛先を一定の長さに切り揃えた後で、収縮処理(一般には、加熱処理)を施し、収縮率に応じた長さとなるように段差が現れる。ボア編みにおいて、1ループごとに毛をカットする場合には、ループの長さを1ループごとに変更することで段差が現れる。
 植え込みパターンとは、地組織の編み目に立毛部の繊維を植え込む位置の分布のパターンを示す。植え込みパターンには、編み目ごとの植え込み、飛ばし編み、ジャガード編みなどがある。飛ばし編みとは、編み目を飛ばして(スキップ)植え込まれることを指す。ジャガード編みとは、任意の編み目に埋め込まれることを指す。
 変色加工状態とは、個々の毛に対する変色加工として、一部分の着色または脱色の状態を示す。変色加工は、一般的にはプリント加工(着色)、抜染加工(脱色)とも呼ばれる。変色加工状態は、変色加工単位ごとの着色または脱色により表れる色の色信号値と、変色加工単位の分布で表される。例えば、根本部分、中間部分、毛先部分をそれぞれ変色加工単位とし、その長さと色が表される。変色加工状態は、変色加工単位ごとの変色加工処理の内容と長さで表されてもよい。変色加工処理の内容として、例えば、着色と着色後の色、抜染がある。目付とは、単位面積当たりの重量である。目付が大きいほど、繊維の密度が高くなる傾向がある。植え込み密度とは、単位面積当たりの繊維本数である。
 なお、個々の人工毛皮は、複数種類の繊維を用いて構成されることがある。その場合、毛の種類ごとに、人工毛皮の生地全体としてパイル長、植え込み密度、変色加工状態、および、総繊度の一部または全部が設定されてもよい。また、人工毛皮は、個々の繊維に代え、繊維束が基布上に立毛部組織を構成されることがある。個々の繊維束は、複数本の繊維の基端部を結合してなる。その場合、植え込み密度は繊維束に対して設定され、繊維の種類ごとに設定されなくてもよい。繊維の種類には、例えば、差毛と綿毛がある。差毛の方が綿毛よりも太く、かつ、長くなりうる。繊維束は、例えば、1個の差毛とその周囲に複数(例えば、3~10本)の綿毛の根元を揃えて束ねて構成され、基布に接着される。繊維束の構成は、これには限られず、綿毛のみから構成されるものや、差毛のみから構成されるものもある。また、綿毛のみから構成される繊維束と差毛もみから構成される繊維束とが隣り合って配置され一連の立毛部を構成することもある。そこで、生地情報には、繊維束の構成に関する繊維束構成情報を要素情報として含まれてもよい。繊維束構成情報には、繊維束の構成の有無を示す情報、構成ありの場合、1本の繊維束における繊維の種類間の構成比(例えば、本数の比率)、1本の繊維束における複数の繊維の種類の配置などを示す情報、のいずれか、または、それらの組み合わせが含まれてもよい。
 なお、生地情報の要素には、生産された生地の利用状況に関する情報、例えば、トレンド情報、価値観情報、用途情報などのいずれか、または、それらの組が含まれてもよい。 トレンド情報とは、生地のトレンドを反映する情報である。トレンドとは、主に流行を指す。一般に、衣料はシーズンごとにトレンドが変化する。トレンド情報は、例えば、その衣料の特徴、その衣料の流行の要因となった生地の特徴、などを反映したキーワードで表現される。
 なお、生地情報の要素には、生産された生地の利用状況に関する情報、例えば、トレンド情報、価値観情報、用途情報などのいずれか、または、それらの組が含まれてもよい。 トレンド情報とは、生地のトレンドを反映する情報である。トレンドとは、主に流行を指す。一般に、衣料はシーズンごとにトレンドが変化する。トレンド情報は、例えば、その衣料の特徴、その衣料の流行の要因となった生地の特徴、などを反映したキーワードで表現される。
 次に、表示画面について説明する。図6は、表示画面の第1例を示す図である。図6に例示される表示画面は、ユーザにより指示された素材情報と生地情報に基づく生地サンプルの形態を閲覧および生地サンプルを注文するためのサービス画面である。サービス画面には、画像表示欄、表示条件指定欄、生産条件指定欄、および、注文ボタンboが配置される。画像表示欄は、指示された素材情報と生地情報に基づいて生産される生地サンプルの立体形態を表すサンプル画像を表示するための欄である。
 図6において、画像表示欄vaは、表示画面の左上端付近において一定の大きさを示す領域である。画像表示欄vaは、タイトル「エコファーサンプル」の直下に配置されている。画像表示欄va内に描かれている線分ax、ay、azは、それぞれ生地サンプルが表示される仮想的な三次元空間(以下、「生地サンプル空間」と呼ぶことがある)内のx軸、y軸、z軸を表す。生地サンプル空間は、生地サンプルの代表点(例えば、重心、中心、など)を原点とする仮想的な三次元空間である。生地サンプルが曲げられてない状態において、その表面の法線方向がz方向に向けられ、1つの断面の法線方向がy方向に向けられている。x方向は、y方向とz方向の両者に対して直交する方向となる。線分ax、ay、azの向きにより、視点の方向が表現される。
 生産条件指定欄は、生産条件情報を操作に応じて定めるための画面部品が配置されている領域である。タイトル「素材の指定」の直下には、素材情報の要素である品種、繊度、繊維長、色を指示するための画面部品が配置されている。画面部品に対する操作により、個々の要素が指示される。品種は、入力欄mvを指示して表れるプルダウンメニューに列挙された品種の候補から選択される。品種は、1種類に限られず、複数種類指示可能である。複数種類の品種が指示される場合には、その他の要素、つまり、繊度、繊維長、および、色が品種ごとに指示可能であってもよい。繊度、繊維長は、それぞれ入力欄mf、ml内に数値を記入することにより指示される。色として、素材の明るさ、赤み、青みをそれぞれ操作により特定するためのスライダーバーml、ma、mbが表示されている。明るさ、赤み、青みは、色の要素を示す。明るさ、赤み、青みは、それぞれLab空間におけるL値(明度)、a値(2種類の補色軸の一方)、b値(2種類の補色軸の他方)に対応する。
 タイトル「生地の指定」の直下には、生地情報の要素である動物の種類(タイプ)、構成比率、パイル長、植え込み密度、目付、総繊度を指示するための画面部品が配置されている。動物の種類は、入力欄cvを指示して表れるプルダウンメニューに列挙された動物の種類の候補から選択される。構成比率は、2以上の部分領域と個々の部分領域の面積を操作に応じて可変とするスライダーバーccを用いて設定される。個々の部分領域には、指示により表れるプルダウンメニューに列挙された原綿の種類の候補から1つの種類が選択される。パイル長、植え込み密度、目付、総繊度は、それぞれ入力欄cp、cd、cw、cc内に数値を記入することにより指示される。
 表示条件指定欄は、操作に応じて生地サンプルの画像を表示(閲覧)するための条件をなすパラメータを操作信号に応じて指定するための端である。図6の例では、視点方向、照明条件、および、品種(製品イメージ)が指定可能である。視点方向として、それぞれ方位角(水平面内方位)と仰角を指示するためのダイヤルdp、dtが表示されている。入力処理部222は、ダイヤルdp、dtに対するドラッグ操作により指示される操作点の位置に応じて、それぞれ方位角、仰角を特定することができる。照明条件として、照明光の明るさ、赤み、青みをそれぞれ操作により特定するためのスライダーバーll、la、lbが表示されている。入力処理部222は、ドラッグ操作により指示された操作点の位置に応じて、スライダーバーll、la、lbそれぞれの制御点の位置を変更可能とし、制御点の位置に応じたL値、a値、b値を特定する。品種として、生地サンプル(エコファーサンプル)、オーバーコート、マフラーのいずれかを操作により選択するためのボタンse、sc、smが表示されている。入力処理部222は、ボタンse、sc、smへの操作を待ち受け、いずれか1つの操作により位置が指示されたボタンに対応する製品を特定する。入力処理部222は、特定した表示条件を示す表示条件情報を情報処理装置10に送信する。
 情報処理装置10の画像合成部124は、画像合成モデルを用いて合成された画像に対し、入力処理部222から受信した表示条件情報に示される表示条件に従って所定のグラフィクス処理を実行することにより画像を操作(レンダリング)する。
 指示された品種が生地を材料として構成される製品(この例では、オーバーコートまたはマフラー)である場合には、画像合成部124は、合成された生地サンプルの画像に基づいて、その生地を用いて指示された品種の製品の立体形態を示す画像を合成する(品種変換)。画像合成部124には、品種ごとの典型的な立体形態の特性を示すパラメータを立体形態特性パラメータとして設定しておく。画像合成部124は、指示された品種の立体形態特性パラメータを用いて、その製品の立体形態を示す画像を合成する。指示される品種の物体は、オーバーコートとマフラーに限られず、生地を材料として生産される他の品種の製品が含まれてもよい。但し、画像合成モデルを用いて生成される画像に示される物体の品種が生地サンプルである場合には、画像合成部124は、品種変換処理を要しない。
 指示された品種が生地を材料として構成される製品(つまり、オーバーコートまたはマフラー)である場合には、画像合成部124は、その製品を装着した人物の立体形態を示す画像を合成してもよい。そこで、立体形態特性パラメータとして、ある形状をなす人物に装着された状態での立体形態の特性を示すパラメータを設定しておく。画像合成部124は、指示された品種の立体形態特性パラメータを用いて、その製品の立体形態を示す画像を合成し、その人物の身体の立体形態に対して、合成した製品の立体形態で覆った画像を合成する。
 視点方向が指示される場合には、画像合成部124は、原点から指示された視点方向に所定距離離れた位置を視点として定める。画像合成部124は、定めた視点から観察され、その重心が原点に設置された合成された物体(または生地サンプル)の立体形態を示す画像を合成する。
 照明条件が指示される場合には、画像合成部124は、合成された物体(または生地サンプル)の立体形態の色の分布に対して、指示された照明条件での照明光が照射されて得られる色の分布に変換する(色変換)。
 画像合成部124は、操作に応じて、いずれかの表示条件の要素が変更される都度、更新後の表示条件に基づいて合成された画像の画像データを端末装置20に送信してもよい。端末装置20には、情報処理装置10から、更新された表示条件に応じた画像データが受信される。情報処理装置10の画像合成部124は、操作に応じて、いずれかの表示条件の要素が変更される都度、更新後の表示条件に基づいて合成された画像の画像データを端末装置20に送信してもよい。
 なお、入力処理部222は、操作に応じて、いずれかの生産条件の要素が更新される都度、生産条件情報を情報処理装置10に送信してもよい。画像合成部124は、操作に応じて更新された生産条件情報で示される生産条件に基づいて上記の物体の立体形態を示す画像を合成し、合成した画像を示す画像データを端末装置20に送信する。端末装置20には、情報処理装置10からは、更新された生産条件情報に応じた画像データが受信される。
 よって、生産条件情報または表示条件の更新されるたびに立体形態を示す画像が更新される。そして、端末装置20は、操作に応じて表示画面に更新された画像を見ながら生産条件情報を定め、生地サンプルを発注することができる。
 注文ボタンboは、生地サンプルの注文を押下により指示するための画面部品である。表示処理部224は、注文ボタンboへの押下を検出するとき、その時点で表示されているサービス画面を消去し、注文画面を表示部260に表示させる。本願では、「押下」とは、現実に押下することの他、表示領域内の位置を指示する操作信号が入力される、つまり、操作に応じて指示される、という意味も含む。注文画面の例については、後述する。
 図8は、注文画面の例を示す図である。図8に例示される注文画面には生地サンプルの注文条件を操作に応じて入力するための入力欄と、確定ボタンbc、および、前画面ボタンbbが配置される。注文条件として、発注者名、発注者連絡先、決済方法、数量、サイズのそれぞれについて入力欄op、oa、cm、dq、dsが配置されている。入力欄ms、csは、操作に応じて素材情報、生地情報を入力可能とする入力欄である。表示処理部224は、図6に例示されるサービス画面を用いて入力された素材情報、生地情報をそれぞれ入力欄ms、csに配置して表示させてもよい。これにより、ユーザは指定した素材情報と生地情報を確認できるとともに入力操作により調整することができる。
 確定ボタンbcは、押下により注文を確定するための画面部品である。表示処理部224は、確定ボタンbcへの押下を検出するとき、入力された注文条件を示す注文情報と生産条件情報(即ち、素材情報と生地情報)を対応付けて情報処理装置10に送信する。前画面ボタンbbは、押下により直前に表示されたサービス画面の表示を指示するための画面部品である。表示処理部224は、前画面ボタンbbへの押下を検出するとき、注文画面を消去し、直前に表示されたサービス画面を表示部260に表示させる。
 情報処理装置10の注文処理部128は、端末装置20から注文情報を受信する。注文処理部128は、個々の注文を識別するための契約番号を発番する。契約番号は、契約ごとに異なる。注文処理部128は、例えば、新たな注文情報が受信される都度、一定値ずつ増加した値を契約番号として定める。
 次に、表示画面の第2例について説明する。図7は、表示画面の第2例を示す図である。図7に例示される表示画面は、予め定めた複数の生産条件情報のうち、いずれかの生産条件情報を閲覧および生地サンプルを注文するためのサービス画面である。図7のサービス画面は、画像表示欄、表示条件指定欄、サンプル指定欄、希望条件指定欄、微調整ボタンba、および、注文ボタンboが配置されてなる。画像表示欄は、指示された素材情報と生地情報に基づいて生産される生地サンプルの立体形態を表すサンプル画像を表示するための欄である。
 サンプル指定欄は、予め定めた生産条件情報に関連付けられた生地サンプルを特定するための入力欄swとサンプル候補リストslの表示領域を備える。
 入力欄swは操作に応じて特徴語を入力するための欄である。端末装置20の入力処理部222は、操作信号に基づいて入力欄swに入力された語句を検索語として特定し、検索ボタンの押下が検出されるとき、検索語を示すサンプル検索要求情報を情報処理装置10に送信する。情報処理装置10の情報取得部122は、端末装置20から受信したサンプル検索要求情報に示される検索語を特定し、特定した検索語またはその類義語に合致した特徴語に対応するサンプル識別情報を記憶部140から読み出す。記憶部140には、サンプル識別情報ごとに、予め定めた生産条件情報、画像データ、および、特徴語(キーワード)の組を対応付けて記憶させておく。サンプル識別情報は、例えは、個々の生産条件情報または生地サンプルを一意に特定するための識別子である。記憶させておく画像データとして、対応する生産条件情報に基づいて画像合成部124により生成された生地サンプルの立体形態を示す画像データが用いられる。特徴語として、その立体形態の特徴を表す語句が用いられる。用いられる語句には、動物の種類(タイプ;例えば、「フォックス」等)のように客観的な情報に限られず、その特徴に対する心理的な印象など主観的な情報を表す語句(例えば、「どっしり」等)が含まれてもよい。主観的な情報を表す語句として、例えば、擬態語(例えば、「もふもふ」等)が含まれてもよい。
 情報取得部122は、読み出したサンプル識別情報を検索結果として端末装置20に送信する。端末装置20の表示処理部224は、情報処理装置10から受信したサンプル識別情報のリストをサンプル候補リストslとしてサービス画面に配置する。
 図7の例では、サンプル候補リストslには、サンプル01、04、07が掲げられている。個々のサンプル識別情報はボタン上に表示されている。表示処理部224は、操作信号に基づいて、いずれかのサンプル識別情報を選択し、選択したサンプル識別情報に対応する画像データを要求するための画像要求情報を情報処理装置10に送信する。
 情報処理装置10の情報取得部122は、端末装置20から受信した画像要求情報で指示されるサンプル識別情報に対応する画像データを記憶部140から読み出し、端末装置20に送信する。端末装置20の表示処理部224は、情報処理装置10から受信した画像データに示される生地サンプルの立体形態の画像をサービス画面の画像表示欄に配置する。
 図7の例では、サンプル候補リストslからサンプル01が選択され、サンプル01に対応する生産条件情報により生成された生地サンプルの立体形態を示す画像が画像表示欄に表示されている。
 希望条件指定欄は、生地サンプルの希望条件を操作に応じて入力されるための入力欄である。図7の例では、希望条件指定欄において、数量、サイズ、その他の条件(詳細指定)を指示するための入力欄dq、ds、sdが配置されている。
 注文ボタンboは、指示されたサンプル識別情報に対応する生産条件情報と指示された希望条件を示す希望条件情報のもとで、押下により生地サンプルの注文を指示するためのボタンである。入力処理部222は、注文ボタンboへの押下を検出するとき、選択したサンプル識別情報と入力された希望条件を示す希望条件情報と対応付けてなる注文希望情報を情報処理装置10に送信する。
 微調整ボタンbaは、選択されたサンプル識別情報に対応する生産条件情報の微調整を押下により指示するためのボタンである。表示処理部224は、例えば、微調整ボタンbaへの押下を検出するとき、上記の生産条件指定欄(図6参照)を表示部260に表示させる。端末装置20のユーザは、生産条件指定欄を用いて、操作により生産条件情報の各項目を指示することができる。そのため、選択したサンプルに対応する生産条件情報を基礎として、より嗜好に沿った生産条件情報を指示することができる。
 情報処理装置10の注文処理部128は、端末装置から受信した注文希望情報に含まれるサンプル識別情報に対応する生産条件情報を記憶部140から読み出す。注文処理部128は、読み出した生産条件情報と注文希望情報に含まれる希望条件情報に基づいて生地サンプルの注文条件の要素として価格を定めてもよい。記憶部140には、例えば、生産条件情報と対応付けて単位数量当たりの単価とサイズごとの基本料を示す価格算出データを記憶させておく。注文処理部128は、価格算出データを参照して、受信した生産条件情報に対応する単価と基本料を特定し、特定した単価と基本料と、希望条件情報で示される数量とサイズに基づいて価格を算出することができる。
 次に、ユーザが操作により評価情報を回答するための評価画面の例について説明する。図9は、評価画面の例を示す図である。評価画面には、画像表示欄、回答欄、および、回答ボタンbaが配置される。画像表示欄には、契約番号に関連付けられる生産条件情報に基づいて合成された生地サンプルの立体形態を示す画像が表示される。回答欄は、契約番号と発注者名の下部に配置される。図9の例では、色合い、現実感、質感、有用性、総合評価が回答項目として掲げられ、回答項目ごとにスライダーバーec、er、eq、eu、etが配置されている。各回答項目に関して主観的な良否の程度を示す評価値が操作に応じて回答可能とされている。良否の程度は、予め定めた値域(段階数)の整数で示されてもよい。評価値は、その値が大きいほど高い評価を示すように定義されてもよい。入力処理部222は、その他、任意のテキストを入力可能な回答欄emが設けられている。回答ボタンbaは、押下により回答された評価情報の送信を指示するための画面部品である。入力処理部222は、回答ボタンbaへの押下を検出するとき、回答内容を示す評価情報を情報処理装置10に送信する。
 情報処理装置10のユーザ管理部130は、受注した生地サンプルの生産後に、その注文に係る生産条件情報に基づいて合成された画像データの所在を示すアドレス(例えば、URL:Uniform Resource Locator)を示す案内情報を端末装置20に送信してもよい。案内情報は、例えば、電子メールとして伝達されてもよい。端末装置20の入力処理部222は、情報処理装置10から受信した案内情報で通知されたアドレスに所在する画像データを取得し、取得した画像データに基づく画像、契約番号および発注者名に基づいて評価画面を構成することができる。評価画面には、生地サンプルの現物との比較を促す文言を含めてもよい。図9の例では、「お手元に届くサンプルをご覧になり、左記の画像について率直なご意見をお知らせ下さい」とのメッセージが記述されている。これにより、発注者に対して、現実に生産された生地サンプルと比較して合成された画像に対する評価を促すことができる。
 情報処理装置10のユーザ管理部130は、端末装置20から受信した評価情報をその注文の生産条件情報と対応付けて記憶部140に記憶する。ユーザ管理部130は、評価情報に示される評価項目ごとの評価値のうち、いずれか1項目(例えば、総合評価)の評価値を代表値として選択してもよいし、評価値の評価項目間の単純平均値または加重平均値を代表値として算出してもよい。ユーザ管理部130は、算出した代表値を評価情報に含めて記憶部140に記憶してもよい。
 モデル学習部126は、出荷済みの生地サンプルについて、その生地サンプルに係る生産条件情報とその生地サンプルの立体形態を示す生地サンプル画像を示す画像データを対応付けてなる訓練セットを構成してもよい。モデル学習部126は、構成した訓練セットを訓練データの一部として用い、上記の学習ステップを実行して画像合成モデルのモデルパラメータを更新してもよい。この学習ステップにおいて、モデル学習部126は、未使用の新たに構成された訓練セットを用い、既存の訓練セットを用いずに既存のモデルパラメータを更新してもよい(転移学習)。また、モデル学習部126は、学習ステップにおいて、評価が高い画像に係る訓練セットほど重視してもよい。より具体的には、モデル学習部126は、パラメータセットの更新量を算出する際、訓練セットごとの画像の信号値(目標値)と生産条件情報から算出される推定値との差分に対して重み係数を乗算して重み付き差分を算出し、単純差分に代えて、算出した重み付き差分とパラメータセットの重み係数に対する勾配を用いて当該更新量を算出する。ここで、モデル学習部126は、評価が高い代表値ほど大きくなる正の実数を重み係数として予め定義しておけばよい。
 生産される生地サンプルは、通例、平面をなす基布に植毛して形成される。そのため、個々の訓練セットに用いられる生地サンプル画像に示される生地サンプルの概形は直方体となる。ひいては、画像合成部124により合成される画像に示される生地サンプルの概形も直方体となる。画像合成部124は、公知の立体画像処理(3Dグラフィックス)技術を用い、推論ステップにより合成した画像に示される生地サンプルの形状の一部を変形し、変形した形状を有する生地サンプルの画像を合成してもよい。例えば、図6、図7に示されるように、モデル学習部126は、生地サンプルをなす基布の一断面の中間部を、その周囲よりも突出するように湾曲させてもよい。生地サンプルに植毛された個々の毛の基端部の位置も生地の変形に応じて移動し、毛の長手方向が基端部における基布に交差する方向に変化する。よって、観察される生地サンプルの全体として色や模様の分布も変化する。モデル学習部126は、例えば、所定の数理モデル(例えば、二次曲面の方程式)を用いて基布の表面の形状を定めてもよい。その場合、モデル学習部126は、所定の制御点の位置の変化に応じて数理モデルのパラメータを算出し、定めたパラメータを用いて表面全体の位置を定めることができる。モデル学習部126は、操作に応じて指示された位置を制御点として採用してもよい。
 モデル学習部126は、基布の部位と変形量の一方または両方の時間経過による変化に従って生地サンプルの形態と模様(形態)が変化する画像を合成してもよい。ここで、モデル学習部126は、端末装置20から受信した変形情報で指示された基布の部位と変形量に従って変形した生地サンプルの形態を示す画像を合成してもよい。ここで、端末装置20の入力処理部222は、操作信号に応じて変形情報を定めてもよい。モデル学習部126は、新たな画像が合成する都度、合成した画像を示す画像データを端末装置20に送信する。端末装置20のユーザは、操作によりサービス画面に表示されている生地サンプル画像の形態を変形させることができる。
 なお、上記の説明では、情報処理装置10が、素材情報と生地情報を含む生産条件情報から画像合成モデルを用いて生地の立体形態を表す画像を合成する場合を主としたが、これには限られない。情報処理装置10は、図10に例示されるように、生地の立体形態を表す画像から画像解析モデルを用いて素材情報と生地情報を含む生産条件情報を定めることができるように構成されてもよい。次に、本実施形態に係る情報処理システム1の機能構成の第2例について、図10、図11を用いて説明する。以下の説明では、上記の機能構成例との差異点を主とし、共通点については共通の符号を付して、その説明を援用する。
 図10は、本実施形態に係る情報処理システム1の機能構成の第2例を示す概略ブロック図である。
 端末装置20の入力処理部222は、生地の立体形態を表す画像を示す画像データを取得し、取得した画像データを情報処理装置10に送信する。入力処理部222は、ユーザの操作に応じて端末装置20に内蔵された撮影部(図示せず)から画像データを取得してもよいし、他の機器(例えば、撮影装置、画像合成装置など)から画像データを取得してもよい。表示処理部224は、かかる画像データの収集を案内するための案内情報を含めた表示画面(例えば、図6、図7)を表示部260に表示させてもよい。かかる案内情報として、例えば、「お気に入りのサンプルの立体画像をアップロードしてご希望の条件を指定できます」などのメッセージを示すテキストが含まれてもよい。
 情報処理装置10は、画像解析部134をさらに備える。図10に示す例では、画像合成部124が情報処理装置10に備わるが、省略されてもよい。
 情報取得部122は、入出力部150を用いて生地の立体形態を表す画像(生地サンプル画像)を示す画像データを端末装置20から取得する。情報取得部122は、取得した画像データを画像解析部134に出力する。
 画像解析部134は、所定の画像解析モデルを用いて、情報取得部122から入力される画像データに示される画像に基づいて、素材情報と生地情報を含む生産条件情報を定める。画像解析部134は、定めた生産条件情報を注文処理部128に出力する。生産条件情報は、上記のように生地の受注または生産などに用いられうる。
 上記の画像合成モデルが可逆な数理モデルである場合には、その画像合成モデルの入出力関係を逆に適用することで、画像解析モデルとして機能させることができる。その場合には、画像解析部134は、画像合成部124と一体化した単一のモデル演算部として構成されてもよい。当該モデル演算部は、画像合成モデルを用いて、取得した画像データに示される画像を表す入力値から生産条件情報を示す出力値を定めることができる。
 但し、画像合成モデルが非可逆な数理モデルである場合には、モデル学習部126は、画像合成モデルとは独立に画像解析モデルを学習させる必要がある。
 ここで、画像解析モデルの学習と推論について説明する。図11は、本実施形態の画像解析モデルの学習と推論の例を示す説明図である。情報処理装置10は、学習ステップS12と推論ステップS14を実行可能とする。学習ステップS12は、入力される生地の立体形態を表す画像から素材情報と生地情報を定めるためのモデルパラメータを定める処理である。学習ステップS12において、モデル学習部126は、既知の入力値と目標値を含むデータセットを訓練セットとして用い、入力値に対して画像解析モデルに従って算出される推定値が目標値に近似するようにモデルパラメータを再帰的に算出する。
 モデル学習部126は、学習ステップS12において入力値として画像データをなす表示要素ごとの信号値を用い、目標値として、素材情報と生地情報をなす数値を用い。生地サンプル画像とは、生地サンプルを表す画像である。学習ステップS12では、モデル学習部126は、推定値と目標値との差分の大きさを示す損失関数が複数通りの訓練セットを跨いで最小化されるようにモデルパラメータを再帰的に算出する。モデル学習部126は、損失関数が所定の損失関数の閾値以下となったとき、モデルが収束したと判定し、学習ステップS02を停止する。モデル学習部126は、その時点で算出されたモデルパラメータを示す画像解析モデルデータを記憶部140に記憶する。
 推論ステップS14は、入力される画像データをなす表示要素ごとの信号値から所定の画像解析モデルを用いて、素材情報と生地情報を示す数値を演算する処理である。
 画像解析部134は、記憶部140に記憶された画像解析モデルデータを読み出し、読み出した画像解析モデルデータに示されるモデルパラメータを画像解析モデルに展開する。推論ステップS14において、画像解析部134は、表示要素ごとの信号値を示す入力値に対して、画像解析モデルを用いて算出される推定値に基づいて素材情報と生地情報を特定することができる。
 次に、本実施形態の変形例について説明する。以下に説明する変形例は、図1、図10のいずれの構成例に対しても適用されてもよい。また、上記の説明では、本実施形態に係る情報処理システム1は、生地サンプルに対する注文を主目的としていたが、現物の商品としての生地に対する注文に適用されてもよい。以下の説明では、生地サンプル、現物としての生地を包括して単に生地と呼ぶ。
 まず、本実施形態の第1変形例について説明する。本変形例では、注文処理部128は、端末装置20から指示される生産条件情報と注文条件に基づいて生地の提供条件を定める。注文処理部128は、定めた提供条件を示す見積情報を、その生産条件情報と注文条件の提供元となる端末装置20に送信する。
 提供条件の要素には、価格が含まれる。注文処理部128は、上記の生地サンプルの価格の算出と同様な手法を用いて、生地の価格を算出することができる。即ち、注文処理部128は、記憶部140に予め記憶された価格算出データを参照し、生産条件情報に対応する単価と基本料を特定し、特定した単価と基本料と、注文条件をなす数量とサイズに基づいて価格を算出する。上記のように生産条件情報は、素材情報と生地情報を含む。素材情報と生地情報は、主に端末装置20により生地の立体的形態を表す表示画面(図6、図7)を提示しながら操作入力に応じて定められる。素材条件と生地情報の一部は、表示画面(図7)の希望条件の詳細指定欄、注文画面(図8)の注文情報の素材の指定欄、生地の指定欄への入力情報で指示されることがある。注文条件は、表示画面(図7)の数量欄およびサイズ欄への入力情報、または、注文画面(図8)の数量欄およびサイズ欄、などへの入力情報で指示されうる。
 提供条件の他の要素として、納期が含まれうる。注文処理部128は、素材情報、生地情報、および、注文条件に基づいて生産指示から納品までの各工程に係る工期の総和を現時点から納品までの所要期間として算出し、現時点から所要期間の経過後の日を納期として定めることができる。生産指示から納品までの各工程には、原料入手、生産設備の調整、生産、および、配送の他、生産設備の待機が含まれる。原料入手期間は、素材の種類と数量に依存する、生産設備の調整期間と生産期間は、それぞれ素材の種類、生地の特性および数量に依存する。配送期間は、数量や生産設備から配送先までの配送距離に依存する。生産設備の待機期間は、生産能力を有する生産設備の使用状況に依存する。生産能力は、素材の種類、および、生地の特性および数量に依存する。使用状況として、生産能力を有する生産設備の使用が予定されていない空き時間の情報が含まれる。
 記憶部140には、工期の算出に用いる情報を示す工期算出データと、その時点における生産設備の使用状況を示す生産設備管理データを記憶させておく。工期算出データには、工程または工程の段階ごとの期間を示す情報が含まれる。より具体的には、工期算出データには、素材の種類および数量と原料入手期間との関係を与える情報、素材の種類、生地の特性および数量と生産設備の調整期間と生産期間のそれぞれとの関係を与える情報、数量ならびに配送距離と配送期間との関係を与える情報が含まれる。配送距離は、予め定めた生地の生産設備から配送先となる発注者までの距離により特定されうる。工期算出データは、データテーブルとして構成されてもよいし、関数として構成されてもよい。よって、注文処理部128は、工期算出データを参照し、特定した素材情報で指示される素材の種類と注文条件をなす数量とを用いて原料入手期間を算出することができる。注文処理部128は、工期算出データを参照し、当該素材の種類と当該数量と生地情報で指示される生地の特性を用いて生産設備の調整期間と生産期間を算出することができる。注文処理部128は、工期算出データを参照し、当該数量を用いて配送期間を算出することができる。
 生産設備管理データには、生産設備ごとに、生産可能な素材の種類もしくは生産可能な生地の特性、および、使用予定期間の情報が含まれる。注文処理部128は、特定した素材情報で指示される素材の種類と、特定した生地情報で指示される生地の特性のそれぞれに対して生産可能な生産設備、および、その生産設備において使用が予定されていない空き期間を特定する。注文処理部128は、指示される素材の種類に対する生産設備について、原料入手期間の経過後、最初の空き期間の開始までの期間を素材生産待機期間として定めることができる。注文処理部128は、原料入手期間の経過時よりも空き期間の開始時の方が早い場合には、素材生産待機期間をゼロと定めることができる。注文処理部128は、原料入手期間の経過時と空き期間の開始時の遅い方を素材の生産設備の調整期間の開始時として定めることができる。注文処理部128は、生地の特性に対して特定した生産設備について、素材の生産期間の経過後、空き期間の開始までの期間を生地生産待機期間として定めることができる。生地の生産期間の開始時は、原料入手期間、素材生産待機期間、素材生産に係る生産設備の準備期間、および、素材の生産期間の経過後となる。注文処理部128は、素材の生産期間の経過時よりも生地の生産設備の空き期間の開始の方が早い場合には、生地生産待機期間をゼロと定めることができる。注文処理部128は、素材の生産期間の経過時と生地の生産設備の空き期間の開始時の遅い方を生地の生産設備の調整期間の開始時として定めることができる。よって、注文処理部128は、工程ごとに定めた期間と、素材生産、生地生産のそれぞれの生産設備に対して定めた待機期間の総和を所要期間として推定することができる。
 端末装置20の表示処理部224は、情報処理装置10から受信した見積情報に示される提供条件を所定の位置に配置して注文画面(例えば、図8)または表示画面(例えば、図7)を構成してもよい。表示処理部224は、提供条件が含まれる注文画面または表示画面を表示部260に表示させる。
 端末装置20の入力処理部222は、注文内容が確定するまでの間、素材情報、生地情報および注文条件の一部または全部の項目が変更されるごとに、変更後の情報を示す更新情報を情報処理装置10に送信してもよい。入力処理部222は、例えば、操作信号に基づいて注文画面(図8)の確定ボタンbcの押下を検出するとき、または、表示画面(図7)の注文ボタンboの押下を検出するとき、立体的形態を表示させた生地に対する注文内容が確定されたと判定することができる。
 情報処理装置10の注文処理部128は、端末装置20から更新情報を受信するごとに、更新情報で指示される変更後の情報を用いて、その端末装置20から指示される素材情報、生地情報および注文条件を更新する。注文処理部128は、更新後の素材情報、生地情報および注文条件を用いて新たな提供条件を示す見積情報を上記の手法を用いて定め、定めた見積情報を端末装置20に送信してもよい。端末装置20の表示処理部224は、情報処理装置10から受信した見積情報に示される提供条件を配置して注文画面または表示画面を再構成し、再構成した注文画面または表示画面を表示部260に表示させてもよい。よって、注文内容の確定までの間、ユーザは、注文画面または表示画面に表示される提供条件を見ながら注文希望条件を定めることができる。
 端末装置20の表示処理部224は、注文内容を確定するとき、注文条件を示す注文情報を情報処理装置10に出力する。情報処理装置10の注文処理部128は、端末装置20から注文情報を取得するとき、その時点における素材情報、生地情報、注文条件および提供条件を確定する。注文処理部128は、確定した素材情報、生地情報、および、注文条件に基づいて生地の生産条件を定める。注文処理部128は、確定した種類の素材を生産する生産設備、確定した特性を有する生地の生産に係わる生産設備に対し、その調整期間ならびに生産期間を示す生産指示情報を生成する。注文処理部128は、提供条件を定める際に特定した生地の数量を素材、生地それぞれの生産量に換算し、換算により得られた素材、生地それぞれの生産量を示す生産量情報を生産指示情報に含めてもよい。また、注文処理部128は、生産設備管理データにおいて、特定した素材、生地それぞれの生産設備に対する調整期間ならびに生産期間に相当する期間を空き期間から使用期間に変更する。
 素材の生産設備は、情報処理装置10からの生産指示情報で指示される調整期間において調整がなされ、指示される生産期間において、入手された原料から、指示される生産量の素材を生産する。生産された素材は、生地の生産設備に配送される。生地の生産設備は、情報処理装置10からの生産指示情報で指示される調整期間において調整がなされ、指示される生産期間において、素材の生産設備から配送された素材から、指示される生産量の生地を生産する。生産された生地は、発注者に配送される。
 次に、本変形例に係る発注処理の例について説明する。図12は、本変形例に係る発注処理の例を示すフローチャートである。但し、生産条件情報を定める際に表示画面(図6)が用いられ、注文条件を定める際に注文画面(図8)が用いられる場合を例とする。
(ステップS102)情報処理装置10の情報取得部122は、生地の生産条件情報の初期値を設定する(初期設定)。
(ステップS104)画像合成部124は、所定の画像合成モデルを用い、素材情報と生地情報を含む生産条件情報に基づいて生地の立体形態を表す画像を合成し、合成した画像を示す画像データを生成する。
(ステップS106)画像合成部124は、生成した画像データを端末装置20に送信する。
(ステップS108)端末装置20の表示処理部224は、情報処理装置10から受信した画像データで表される画像を表す表示画面を構成し、構成した表示画面を表示部260に表示させる。
(ステップS110)入力処理部222は、操作信号に基づいて生産条件情報と注文条件の少なくとも一部が変更されたか否かを判定する。変更されたと判定する場合(ステップS110 YES)、変更した部分の情報を示す更新情報を情報処理装置10に送信する。情報処理装置10の情報取得部122は、端末装置20から受信した更新情報を用いて生産条件情報を更新する。その後、ステップS104の処理に進む。変更されていないと判定する場合(ステップS110 NO)、ステップS112の処理に進む。
(ステップS112)入力処理部222は、操作信号に基づいて注文処理が指示されたか否かを判定する。指示されたと判定するとき(ステップS112 YES)、ステップS114の処理に進む。指示されていないと判定するとき(ステップS112 NO)、ステップS110の処理に戻る。
(ステップS114)入力処理部222は、注文画面を表示部260に表示させ、操作信号に基づいて注文条件を入力し、注文条件を示す注文希望情報を情報処理装置10に送信する。
(ステップS116)情報処理装置10の注文処理部128は、端末装置20から受信した注文希望情報で指示される注文条件と生産条件情報に基づいて生地の提供条件を定める。注文処理部128は、定めた提供条件を示す見積情報を端末装置20に送信する。
(ステップS118)端末装置20の表示処理部224は、情報処理装置10から受信した見積情報を注文画面に配置して表示部260に表示させる。
(ステップS120)端末装置20の入力処理部222は、操作信号を待ち受け、注文内容の確定が指示されたか否かを判定する。指示されたと判定するとき(ステップS120 YES)、入力処理部222は、注文条件を示す注文情報を情報処理装置10に送信し、ステップS122の処理に進む。指示されていないと判定するとき(ステップS120 NO)、ステップS114の処理に戻る。
(ステップS122)情報処理装置10の注文処理部128は、端末装置20から注文情報を取得するとき、その時点において特定される生産条件情報と注文条件に基づいて素材、生地のそれぞれの生産条件を定める。
(ステップS124)情報処理装置10の注文処理部128は、素材、生地のそれぞれに対して定めた生産条件を示す生産指示情報を、それぞれの生産設備に送信する。その後、図12の処理を終了する。
 次に、第2変形例について説明する。図13は、本変形例に係る情報処理システム1の機能構成例を示す概略ブロック図である。本変形例に係る情報処理システム1は、情報処理装置10と端末装置20を備える。図13に例示される情報処理装置10の構成は、図1に例示される情報処理装置10に対して情報提供部136をさらに有する構成に相当する。本実施形態に係る情報処理装置10は、図10に例示される情報処理装置10に対して情報提供部136を備えるように構成されてもよい。
 情報提供部136は、素材、および、その素材から生産される加工品(生地、その生地から生産される衣服なども含まれうる)の流通に関わる複数の事業者間の関係を示す流通情報を管理し、記憶部140に保存する。流通情報は、素材、および、その素材から生産される加工品の流通経路をなすサプライチェーンを示す情報である。流通情報には、その素材の原料の生産者と、本実施形態に係る情報処理装置10を用いて生地の立体形態を示す画像データに関するサービス(以下、「生地画像サービス」と呼ぶ)の提供業者の一方または両方が含まれてもよい。即ち、サプライチェーンは、素材の生産者から生地などの中間製品の生産者、最終製品の生産者、卸売業者などを経て小売業者までの流通経路を示す。本実施形態に係る流通情報は、事業者に関する事業者情報として、少なくとも素材の生産者に関する生産者情報、生地の生産者に関する生産者情報、生地に対する注文に係る発注者情報が含まれる。事業者の一部または全部は、情報処理装置10のユーザとなり、ユーザ識別情報を用いて識別されてもよい。素材の生産者のユーザ識別情報が素材情報の一要素となってもよいし、関連付けられてもよい。生地の生産者のユーザ識別情報が、生地情報の一要素となってもよいし、関連付けられてもよい。生地の注文者のユーザ識別情報が、注文情報の一要素となってもよい。
 情報提供部136は、端末装置20から受信した注文情報から素材情報と生地情報を抽出し、素材情報に含まれるか、または、関連付けられた素材の生産者の識別情報を特定し、生地情報に含まれるか、または、関連付けられた生地の生産者の識別情報を特定することができる。情報提供部136は、注文情報の送信元である端末装置20から受信したユーザ識別情報を注文者のユーザ識別情報として特定することができる。
 そして、情報提供部136は、素材の生産者のユーザ識別情報と、素材の提供先となる生地の生産者のユーザ識別情報を素材の生産者よりも下流に関連付け、生地の提供先となる注文者のユーザ識別情報を生地の生産者よりも下流に関連付けて流通情報を構成してもよい。情報提供部136は、特定した素材の提供先が既存の流通情報に示される第1事業者である場合には、素材の生産者のユーザ識別情報を起点とし第1事業者のユーザ識別情報が終点とするように、素材の生産者のユーザ識別情報をその流通情報に結合してもよい。情報提供部136は、特定した生地の提供先が既存の流通情報に示される第2事業者である場合には、生地の生産者のユーザ識別情報を起点とし第2事業者のユーザ識別情報を終点とするように、生地の生産者のユーザ識別情報をその流通情報に結合してもよい。情報提供部136は、特定した発注者が既存の流通情報に示される第3事業者である場合には、発注者のユーザ識別情報を終点とし第3事業者の識別情報を起点とするように、発注者のユーザ識別情報をその流通情報に結合してもよい。情報提供部136は、かかる処理を注文ごとに実行することで、流通情報を拡充させることができる。
 次に、本変形例に係る流通情報の例について説明する。図14は、本変形例に係る流通情報の一例を示す図である。図示される流通情報は、複数の事業者間の素材、ならびに、その素材を原料とする生地の流通経路を示す。例示される事業者は、素材生産者A、生地生産者B、衣料生産者C、小売事業者D、および、生地画像サービス提供業者Eである。生地画像サービス提供業者Eは、生地画像サービスを提供する事業者である。図14において、矢印は事業者間の関係性を示す。矢印の終点に示される事業者は、その矢印の起点に示される事業者よりも下流となる。図示される流通情報は、事業者間の素材、その素材を原料とする生地、その生地を材料とする衣料の流通経路と生地画像サービスの提供関係を示す。例えば、素材生産者Aからの素材の提供先として、生地生産者Bが素材生産者Aの下流に示されている。生地生産者Bからの生地の提供先として、衣料生産者Cが生地生産者Bの下流に示されている。衣料生産者Cからの製品(衣料)の提供先として、小売事業者Dが衣料生産者Cの下流に示されている。また、生地画像サービス提供業者からの生地画像サービスの提供先として、素材生産者A、生地生産者B、および、衣料生産者Cは、情報処理装置10を用いた生地画像サービスの提供先として、それぞれ生地画像サービス提供業者Eの下流に示されている。
 図15は、本変形例に係る流通情報の他の例を示す図である。図15は、素材生産者O、生地生産者A、生地生産者B、衣料生産者C、および、衣料生産者Dの関係を示す。素材生産者Oからの素材の提供先として生地生産者Aおよび生地生産者Bが、それぞれ素材生産者Oの下流となることが示されている。素材生産者Oは、生地生産者Aからの生地の提供先として、生地生産者Aの下流となることが示される。衣料生産者Cは、素材生産者Oからの生地の提供先として素材生産者Oの下流となることが示される。衣料生産者Dは、生地生産者Bからの生地の提供先として生地生産者Bの下流となることが示される。また、図15に例示される流通情報は、素材生産者Oが生地画像サービスを提供し、生地画像サービス提供業者としての業務を有することを示す。生地サンプル画像を示す画像データの提供先として、生地生産者A、Bおよび衣料生産者C、Dが、提供元である素材生産者の下流となることがそれぞれ示される。このように、生地画像サービス提供業者は、必ずしも専業ではなくてもよい。素材生産者、生地生産者、衣料生産者、または、その他の事業者のいずれかが生地画像サービスを提供してもよい。
 端末装置20の入力処理部222には、操作信号に基づいて流通情報要求が指示されることがある。入力処理部222は、例えば、いずれかのサービス画面(例えば、表示画面、注文画面など)に配置された流通情報ボタン(図示せず)への押下を検出するとき流通情報要求が指示されたと判定することができる。このとき、入力処理部222は、流通情報要求を情報処理装置10に送信する。
 情報提供部136は、端末装置20から流通情報要求を受信するとき、流通情報要求の送信元である端末装置20から受信したユーザ識別情報で示される事業者を特定する。情報提供部136は、特定した事業者を含む流通経路を示す流通情報を記憶部140から読み出す。情報提供部136は、読み出した流通情報を流通情報要求に対する応答として端末装置20に送信する。
 端末装置20の表示処理部224は、流通情報を示す流通情報画面を構成し、構成した流通情報画面を示す表示データを表示部260に表示させる。表示部260は、表示処理部224から入力される表示データに基づく流通情報画面が表示される。
 なお、情報提供部136は、読み出した流通情報から特定した事業者を含む流通経路を示す部分を提供対象の流通情報として抽出し、その他の部分を含めずに抽出した流通情報を端末装置20に送信してもよい。その他の部分には、要求元となる事業者と流通経路が並行する競合者が含まれうるため、競合者に係る流通経路の要求元への通知が回避される。
 図15の例において、流通情報要求の要求元の事業者が生地生産者Aである場合には、情報提供部136は、生地生産者Aを含む流通経路として、素材生産者O、生地生産者A、素材生産者Oおよび衣料生産者Cをその順に含み、素材生産者Oを起点とし、衣料生産者Cを終点とする流通情報を取得することができる。流通情報要求の要求元の事業者が生地生産者Bである場合には、情報提供部136は、生地生産者Bを含む流通経路として、素材生産者O、生地生産者Bおよび衣料生産者Dをその順に含み、素材生産者を起点とし、衣料生産者Dを終点とする流通情報を取得することができる。
 従って、生地生産者A、Bの一方を含む流通経路の情報は他方に対して提供されない。このように、ある事業者を含む流通経路の情報が、並列な立場における他の事業者への提供が回避される。
 また、情報提供部136は、端末装置20から提供拒否情報を受信するとき、提供協情報の提供元となる事業者を特定し、流通情報において特定した事業者と対応付けて提供拒否情報を記憶部140に記憶してもよい。情報提供部136は、流通情報に示される事業者に提要拒否情報が対応付けられている場合、その事業者に係るユーザ識別情報を提供情報から除去してもよい。ユーザ識別情報の除去により、流通情報要求の要求元の事業者を含む流通経路が成立しなくなる場合には、情報提供部136は、情報提供不可と判定し、情報提供不可情報を流通情報要求の要求元の端末装置20に送信してもよい。
 情報提供部136は、注文情報の送信元である端末装置20から受信した流通情報要求を受け付け、それ以外の流通情報要求を棄却してもよい。情報提供部136は、その流通情報要求の送信元である端末装置20の事業者を含む流通経路を示す流通情報のうち、その注文情報を用いて構成された流通情報を記憶部140から読み出してもよい。これにより、生地の注文に係る流通経路を示す流通情報が提供対象として特定される。
 次に、本変形例に係る情報提供処理の例について説明する。図16は、本変形例に係る情報提供処理を示すフローチャートである。
(ステップS132)情報処理装置10の情報提供部136は、いずれかの端末装置20から流通情報要求を待ち受ける。流通情報要求を受信するとき(ステップS132 YES)、流通情報要求の送信元の端末装置20のユーザ識別情報で示される事業者を特定し、ステップS134の処理に進む。流通情報要求を受信しないとき(ステップS132 NO)、ステップS132の処理を繰り返す。
(ステップS134)情報提供部136は、特定した事業者を含む流通経路を示す流通情報を記憶部140から読み出し、読み出した流通情報の全体から特定した事業者を含む流通経路を示す部分を抽出する。
(ステップS136)情報提供部136は、抽出した部分を示す流通情報を流通情報要求の送信元の端末装置20に送信する。端末装置20の表示処理部224は、情報処理装置10から受信した流通情報を表す流通情報画面を構成し、構成した流通情報を示す表示データを表示部260に出力する。
 次に、第3変形例について説明する。本変形例に係る情報提供部136は、流通情報の管理に代えて、または、流通情報の管理とともに、次に説明する機能を提供する。
 情報提供部136は、端末装置20から注文処理部128を経由して入力される注文情報に含まれる生産条件情報を抽出する。注文処理部128において発番された契約番号が注文情報に付加される。情報提供部136は、抽出した生産条件情報に基づいて、生産される生地の環境指標を算出し、算出した環境指標を示す報告情報を生成する。情報提供部136は、生成した報告情報と、その報告情報の基礎とする注文情報に係る契約番号とを対応付けて記憶部140に記憶する。なお、注文処理部128は、発番した契約番号を注文情報の送信元となる端末装置20に送信する。端末装置20の制御部220は、情報処理装置10から受信した契約番号を、送信した注文情報と対応付けて記憶部240に記憶してもよい。記憶部240には、発注済みの契約ごとの契約番号が蓄積される。
 情報提供部136は、算出した環境指標を含むデータレポートとして形成されてもよい。環境指標は、環境負荷の程度を定量的に示す。評価対象とする生地の環境指標は、比較対象とする他品目の環境指標との差分値で表されてよい。報告情報は、要素情報として、環境指標の他、素材の生産者、産地、素材の銘柄、構成比率、不要時の取り扱い方法(例えば、廃棄方法、回収先)などのいずれか一項目、または、いずれかの組み合わせが含まれるタグ(下げ札)情報として形成されてもよい。これらの要素情報として、素材情報または生地情報の一部の項目に設定された情報が用いられてもよい。報告情報は、その要素情報の所在を表すアドレス(例えば、URL)を示してもよいし、そのアドレスはタグ情報として形成されてもよい。その場合、情報提供部136は、アドレスで指示され、ネットワークを経由して接続可能な機器(例えば、ウェブサーバ)に要素情報を含む要素情報の本編を本編情報として送信(アップロード)してもよい。アドレスは、所定の形式(例えば、JIS X 0510)を有する二次元コードで表されてもよい。
 情報提供部136は、評価対象とする生地の供給条件と環境評価指数を用いて環境評価項目ごとに予め定めた関数に従って環境指標を算出することができる。環境評価項目として、例えば、二酸化炭素排出量、窒素酸化物排出量、温室効果ガス排出量、排水量、産業廃棄物発生量、電力使用量、水使用量、その他のエネルギー使用量、などのいずれか1項目、または、いずれか複数項目が用いられる。
 情報提供部136は、供給条件の因子として、生地の提供に係る工程ごとの工程の種別と特性を適用する。情報提供部136は、供給条件の因子として、素材の種別、生地生産に関する因子として生地情報に含まれる素材の構成比率、目付、変色加工状態などのいずれかの組み合わせを特定する。情報提供部136は、生地生産に関する因子として、さらに注文情報に含まれる数量(発注量)を特定することができる。
 環境評価指数は、工程の段階、または、その因子ごとの処理対象物の単位量当たりの環境負荷を表す値である。環境評価指数は、例えば、原料となる素材の生産、生地の生産、染色、後加工、輸送、などのそれぞれの工程に対して予め設定される。
 記憶部140には、流通情報として、素材の流通経路をなすサプライチェーンと輸送経路のセットを予め記憶させておいてもよい。輸送経路の情報は、個々の段階の工程がなされる事業所の位置情報と、事業所間の素材ならびに生地の経路の情報を含んで構成される。
 情報提供部136は、流通情報を参照して、生産される生地に係る注文情報の送信元である端末装置20から受信したユーザ識別情報をもって発注者を特定し、発注者の住所を発注者の事業所の位置情報として特定することができる。情報提供部136は、特定した発注者を含むサプライチェーンと発注者の事業所の位置を含む輸送経路を選択することができる。
 端末装置20の入力処理部222には、操作信号に基づいて報告情報要求が指示されることがある。表示処理部224は、例えば、契約ごとの契約番号を示す契約情報画面(図示せず)を構成し、表示部260に表示させる。入力処理部222が、いずれかの契約番号への押下を検出するとき、表示処理部224は、契約情報画面の所定の位置に報告情報ボタンを配置し、報告情報ボタンを配置した契約情報画面を表示部260に表示させる。入力処理部222、報告情報ボタン(図示せず)への押下を検出するとき、押下により指示された契約番号で特定される契約のもとで発注された生地に関する報告情報要求が指示されたと判定することができる。このとき、入力処理部222は、指示された契約番号を示す報告情報要求を情報処理装置10に送信する。
 情報処理装置10の情報提供部136は、端末装置20から報告情報要求を受信し、報告情報要求で示される契約番号を特定する。情報提供部136は、特定した契約番号に対応する報告情報を記憶部140から読み出し、報告情報要求の送信元となる端末装置20に送信する。
 端末装置20の表示処理部224は、情報処理装置10から報告情報を取得する。表示処理部224は、取得される報告情報の形式に応じた態様で、その報告情報を提示する。例えば、報告情報が視認可能なデータレポートとして構成されている場合には、表示処理部224は、データレポートを表す表示データを表示部260に出力する。表示部260には、データレポートが表示される。
 報告情報の形式が、タグ情報である場合には、表示部260は、報告情報を表す表示データを表示部260に出力してもよいし、印刷機(プリンタ、図示せず)に送信し、予め定めた材質および大きさを有する基材(例えば、台紙、PET(Polyethylene Terephthalate)カードなど)上に報告情報を印刷させ、タグとして生成させてもよい。
 タグ情報を表す二次元コードは、他の情報機器(例えば、コードリーダ、携帯電話機、など、図示せず)により読み取られる。他の情報機器は、読み取った二次元コードをアドレスに変換し、変換したアドレスで特定されるウェブサーバにネットワークを経由してアクセスし、ウェブサーバから本編情報を取得し、取得した本編情報を視認可能に表示してもよい。
 次に、本変形例に係る情報提供処理の例について説明する。図17は、本変形例に係る情報提供処理の例を示すフローチャートである。
(ステップS152)情報提供部136は、端末装置20から受信した注文情報にから生産条件情報を抽出する。情報提供部136は、抽出した生産条件情報で示される生地の生産条件に基づいて生産される生地の環境指標を算出する。
(ステップS154)情報提供部136は、算出した環境指標を示す報告情報を生成する。情報提供部136は、生成した報告情報に契約番号を対応付けて記憶部140に記憶する。
(ステップS156)情報提供部136は、端末装置20から報告情報要求を待ち受ける。報告情報要求を受信する場合 (ステップS156 YES)、ステップS158の処理に進む。報告情報要求を受信しない場合(ステップS156 NO)、ステップS156の処理を繰り返す。
(ステップS158)情報提供部136は、受信した報告情報要求に係る契約番号に対応する報告情報を記憶部140から読み出し、読み出した報告情報を報告情報要求に対する応答として送信する。端末装置20の表示処理部224は、情報処理装置10から受信した報告情報を表す表示データを表示部260に出力し、報告情報を提示させる。
 以上に説明したように、本実施形態に係る情報処理システム1は、生地の素材の特性を示す素材情報と、前記素材から生産される生地の特性を示す生地情報とを取得する情報取得部122と、前記素材情報ならびに前記生地情報と、前記生地の立体形態を表す画像との関係を示す画像合成モデルを用いて、取得された素材情報と生地情報から生地の画像を合成する画像合成部124と、を備える。また、生地は、人工毛皮であってもよい。
 この構成によれば、素材自体の特性と素材を原料とする生地の特性に基づいて生地の立体形態を表す画像が得られる。得られた画像を視認することで、素材の特性と生地の特性に応じた立体形態を把握できるので、所望の生地の選択が促される。
 本実施形態に係る情報処理システム1は、生地の立体形態を表す画像を取得する情報取得部122と、前記画像と、前記生地の素材の特性を示す素材情報と前記素材から生産される前記生地の特性を示す生地情報との関係を示す生産条件モデルを用いて、取得された画像から前記素材情報ならびに前記生地情報を定める画像解析部134と、を備える。
 この構成によれば、生地の立体形態を表す画像に基づいて素材自体の特性を示す素材情報と素材を原料とする生地の特性を示す生地情報が特定される。所望の立体形態を表す画像を用いて素材情報と生地情報が特定されるので、所望の立体形態を有する生地を生産するための要件を効率的に把握することができる。
 素材情報は、前記素材の銘柄、品種、繊度、繊維タイプ、断面形状、光沢、色彩、潜在捲縮特性、繊維長、捲縮特性、フィラメント長、フィラメントの総繊度、および、収縮特性のうち少なくとも1項目を含み、生地情報は、動物の種類、生地タイプ、複数の素材間の構成比率、パイル長、段差情報、変色加工状態、植え込み密度、繊維長、目付、植え込みパターン、トレンド情報、価値観情報、および、用途情報のうち少なくとも1項目を含んでもよい。
 この構成により、素材の特性として素材の銘柄、品種、繊度、繊維タイプ、断面形状、光沢、色彩、潜在捲縮特性、繊維長、捲縮特性、フィラメント長、フィラメントの総繊度、および、収縮特性のうち少なくとも1項目と、生地の特性として動物の種類、生地タイプ、複数の素材間の構成比率、パイル長、段差情報、変色加工状態、植え込み密度、繊維長、目付、植え込みパターン、トレンド情報、価値観情報、および、用途情報のうち少なくとも1項目が用いられることで、素材自体の特性と生地に加工する過程の特性の両面により、質感を備えた立体形態を示す画像が得られる。
 生地の表面は、前記素材からなり、長さ方向に異なる複数色に着色された毛で覆われ、前記変色加工状態は、前記複数色の分布を示してもよい。
 生地を覆う毛に付された色の分布により、毛で覆われた現実感の高い生地の画像が得られる。
 生地の表面は、前記素材からなる複数の種類の繊維の組である繊維束が植毛され、前記生地情報は、前記繊維束の構成を示す繊維束構成情報を含んでもよい。
 生地に植毛された繊維束の構成により、繊維束が植毛された現実感の高い生地の画像が得られる。
 情報取得部122は、三次元空間における視点を示す視点情報を取得し、画像合成部124は、前記視点から観察される前記生地の画像を合成してもよい。
 この構成により、合成された画像に示される生地の立体形態が種々の視点から観察される。特定の視点のみから観察される画像よりも的確に生地を選択することができる。
 情報取得部122は、照明条件を示す照明情報を取得し、画像合成部124は、前記照明条件に従って光を照らして表現される生地の画像を合成してもよい。
 この構成により、指示された照明条件で観察される生地の画像が得られる。照明条件による立体形態の依存性を把握することで、特定の照明条件で観察されるよりも的確に生地を選択することができる。
 画像合成部124は、前記生地の少なくとも一部分を変形し、前記変形に応じて変化した形状と模様を有する前記生地の画像を合成してもよい。
 この構成によれば、画像合成部124は、変形と、変形に応じた模様の変化のいずれか、または両者をさらに考慮して生地の画像を合成することができる。そのため、合成された画像に表される生地の立体形態を視認することで、より的確な生地の選択が促される。
 画像合成部124は、形状と模様の変化が時間経過に応じて変化する生地の画像を合成してもよい。
 この構成によれば、形状と模様が時間経過に応じて変化する生地の画像が得られる。合成された画像に表される形状と模様の動的変化を視認することで、より的確な生地の選択が促される。
 情報取得部122は、品種を示す品種情報を取得し、画像合成部124は、生地から生産される前記品種の製品の画像を合成してもよい。
 この構成によれば、生地から生産され、品種情報で示される品種の製品の画像が合成される。合成された画像を視認することで、画像に表された製品の印象を考慮することができるので、生地の的確な選択が促される。
 画像合成部124は、製品を装着した人物の画像を合成してもよい。
 この構成によれば、人物に装着され画像に表された製品の印象を考慮することができるので、生地の的確な選択が促される。
 本実施形態に係る情報処理システム1は、素材情報、生地情報および生地の注文条件に基づいて、生地の提供条件を定め、定めた提供条件を示す見積情報を出力する注文処理部128を、備えてもよい。
 この構成によれば、合成された画像を視認して定めた素材情報ならびに生地情報と注文条件に基づいて定めた見積情報が提示される。そのため、画像に表れる生地の立体形態の他、さらに見積情報に示される提供条件を確認して、所望の生地に対する注文の検討が促される。
 注文処理部128は、生地に対する注文情報を取得するとき、素材情報、生地情報および生地の注文条件に基づいて生地の生産条件を定め、定めた生産条件に基づく生産指示を少なくとも生地の生産設備に送信してもよい。
 この構成によれば、注文情報の取得に応じて、合成された画像を視認して定めた素材情報ならびに生地情報と注文条件が確定される。確定した素材情報、生地情報および注文条件から定まる生産条件に基づく生産指示が少なくとも生地の生産設備に通知される。そのため、所望の生地に対する素材情報、生地情報および注文条件が確定して定まる生産条件のもとでの生地の生産が指示される。そのため、所望の生地の生産条件の検討が促されたうえで、その確定から入手までの期間を短縮することができる。
 本実施形態に係る情報処理システム1は、少なくとも素材の生産者情報、生地の生産者情報、および、注文情報の発注者情報を含む流通情報を構成し、生地の流通情報要求を取得するとき、流通情報の少なくとも一部を提供する情報提供部136を備えてもよい。
 この構成によれば、少なくとも素材の生産者情報、生地の生産者情報、注文情報の発注者情報を含む素材の流通経路を示す流通情報が構成され、生産される生地の流通情報要求に応じて流通情報の一部が提供される。そのため、注文により生産された生地の原料となる素材もしくは生産される生地の流通経路が流通情報要求の提供により知得される。
 本実施形態に係る情報処理システム1は、素材情報、生地情報および注文条件に基づいて定めた生産条件に基づいて生地の環境指標を算出し、当該環境指標を示す報告情報を構成し、定めた生産条件のもとで生産される生地の報告情報要求を取得するとき、報告情報を提供する情報提供部136を、備えてもよい。
 この構成によれば、素材情報、生地情報および注文条件から定まる生産条件に基づいて算出された環境指標を示す報告情報が構成され、生産される生地の報告情報要求に応じて報告情報が提供される。そのため、注文により生産された生地の取得に係る環境負荷を示す環境指標が報告情報要求の提供により知得される。
 以上、図面を参照してこの発明の実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
 例えば、素材情報をなす要素情報の組、生地情報をなす要素情報の組は、上記に説明したものに限られず、任意に定められうる。また、表示画面における画面部品の配置、表示項目の組、設定項目の組、それらの配置、メッセージ、形状、色彩などは、任意に上記に説明したものに限られず、任意に定められうる。
 画像合成モデルまたは画像解析モデルとして用いられる数理モデルは、CNNに限らず、RNN、ResNetのいずれであってもよいし、ニューラルネットワーク以外の数理モデルであってもよい。モデル学習部126は、他の機器から訓練データを取得し、取得した訓練データを用いてモデルパラメータを算出してもよい。
 また、情報処理装置10、端末装置20の入力処理部222と表示処理部224に相当する機能部を備えてもよい。その場合には、上記の情報処理装置10と端末装置20における各種情報の送受信が情報処理装置10における入出力となる。
 また、情報処理装置10において、モデル学習部126が省略されてもよい。但し、画像合成部124には、予め取得したモデルパラメータを設定しておく。
 画像合成部124の一部の処理は、例えば、照明条件、視点、生地サンプル形状のいずれかの変更に応じた生地サンプル画像の合成(レンダリング)に係る処理は、端末装置20の表示処理部224が実行してもよい。
 端末装置20において、表示部260と操作部270の一方または両方が省略されてもよい。端末装置20は、操作信号の入力元、表示データの送信先となる機器と無線または有線で各種のデータを送受信可能に接続できればよい。
 また、上述した実施形態における情報処理装置10の一部、または全部を、LSI(Large Scale Integration)等の集積回路として実現してもよい。情報処理装置10の各機能ブロックは個別にプロセッサ化してもよいし、一部、または全部を集積してプロセッサ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いてもよい。
 上記各態様の情報処理装置、情報処理システムおよび情報処理方法によれば、素材自体の特性と素材を原料とする生地の特性に基づいて生地の立体形態を表す画像が得られる。得られた画像を視認することで、素材の特性と生地の特性に応じた立体形態を把握できるので、所望の生地の選択が促される。
10…情報処理装置、20…端末装置、120…制御部、122…情報取得部、124…画像合成部、126…モデル学習部、128…注文処理部、130…ユーザ管理部、134…画像解析部、136…情報提供部、140…記憶部、150…入出力部、220…制御部、240…記憶部、250…入出力部、260…表示部、270…操作部

Claims (20)

  1.  生地の素材の特性を示す素材情報と、前記素材から生産される生地の特性を示す生地情報とを取得する情報取得部と、
     前記素材情報ならびに前記生地情報と、前記生地の立体形態を表す画像との関係を示す画像合成モデルを用いて、取得された素材情報と生地情報から生地の画像を合成する画像合成部と、を備える
     情報処理システム。
  2.  前記情報取得部は、
     三次元空間における視点を示す視点情報を取得し、
     前記画像合成部は、
     前記視点から観察される前記生地の画像を合成する
     請求項1に記載の情報処理システム。
  3.  前記情報取得部は、
     照明条件を示す照明情報を取得し、
     前記画像合成部は、
     前記照明条件に従って光を照らして表現される生地の画像を合成する
     請求項1に記載の情報処理システム。
  4.  前記画像合成部は、
     前記生地の少なくとも一部分を変形し、
     前記変形に応じて変化した形状と模様を有する前記生地の画像を合成する
     請求項1に記載の情報処理システム。
  5.  前記画像合成部は、
     前記形状と模様の変化が時間経過に応じて変化する前記生地の画像を合成する
     請求項4に記載の情報処理システム。
  6.  前記情報取得部は、
     品種を示す品種情報を取得し、
     前記画像合成部は、
     前記生地から生産される前記品種の製品の画像を合成する
     請求項1に記載の情報処理システム。
  7.  前記画像合成部は、
     前記製品を装着した人物の画像を合成する
     請求項6に記載の情報処理システム。
  8.  生地の立体形態を表す画像を取得する情報取得部と、
     前記画像と、前記生地の素材の特性を示す素材情報と前記素材から生産される前記生地の特性を示す生地情報との関係を示す生産条件モデルを用いて、取得された画像から前記素材情報ならびに前記生地情報を定める画像解析部と、を備える
     情報処理システム。
  9.  前記素材情報は、前記素材の銘柄、品種、繊度、繊維タイプ、断面形状、光沢、色彩、潜在捲縮特性、収縮特性、捲縮特性、繊維長、フィラメント長、および、総繊度のうち少なくとも1項目を含み、
     前記生地情報は、トレンド情報、価値観情報、用途情報、動物の種類、生地タイプ、複数の素材間の構成比率、パイル長、段差情報、変色加工状態、植え込み密度、目付、および、植え込みパターンのうち少なくとも1項目を含む
     請求項1に記載の情報処理システム。
  10.  前記生地の表面は、前記素材からなり、長さ方向に異なる複数色で着色された繊維を含み、
     前記変色加工状態は、前記複数色の分布を示す
     請求項9に記載の情報処理システム。
  11.  前記生地の表面は、前記素材からなる複数の種類の繊維の組である繊維束が植毛され、 前記生地情報は、
     前記繊維束の構成を示す繊維束構成情報を含む
     請求項1に記載の情報処理システム。
  12.  前記生地は、人工毛皮である
     請求項1に記載の情報処理システム。
  13.  前記素材情報、前記生地情報および前記生地の注文条件に基づいて、前記生地の提供条件を定め、
     前記提供条件を示す見積情報を出力する注文処理部を、備える
     請求項1に記載の情報処理システム。
  14.  前記注文処理部は、
     前記生地に対する注文情報を取得するとき、
     前記素材情報、前記生地情報および前記生地の注文条件に基づいて前記生地の生産条件を定め、
     前記生産条件に基づく生産指示を少なくとも前記生地の生産設備に送信する
     請求項13に記載の情報処理システム。
  15.  少なくとも前記素材の生産者情報、前記生地の生産者情報、および、前記注文情報の発注者情報を含む流通情報を構成し、
     前記生地の流通情報要求を取得するとき、前記流通情報の少なくとも一部を提供する情報提供部を、備える
     請求項14に記載の情報処理システム。
  16.  前記生産条件に基づいて前記生地の環境指標を算出し、当該環境指標を示す報告情報を構成し、
     前記生地の報告情報要求を取得するとき、前記報告情報を提供する情報提供部を、備える
     請求項14に記載の情報処理システム。
  17.  生地の素材の特性を示す素材情報と、前記素材から生産される生地の特性を示す生地情報とを取得する情報取得部と、
     前記素材情報ならびに前記生地情報と、前記生地の立体形態を表す画像との関係を示す画像合成モデルを用いて、取得された素材情報と生地情報から生地の画像を合成する画像合成部と、を備える
     情報処理装置。
  18.  生地の立体形態を表す画像を取得する情報取得部と、
     前記画像と、前記生地の素材の特性を示す素材情報と前記素材から生産される前記生地の特性を示す生地情報との関係を示す生産条件モデルを用いて、取得された画像から前記素材情報ならびに前記生地情報を定める画像解析部と、を備える
     情報処理装置。
  19.  情報処理装置における方法であって、
     前記情報処理装置が、
     生地の素材の特性を示す素材情報と、前記素材から生産される生地の特性を示す生地情報とを取得する情報取得ステップと、
     前記素材情報ならびに前記生地情報と、前記生地の立体形態を表す画像との関係を示す画像合成モデルを用いて、取得された素材情報と生地情報から生地の画像を合成する画像合成ステップと、を実行する
     情報処理方法。
  20.  情報処理装置における方法であって、
     前記情報処理装置が、
     生地の立体形態を表す画像を取得する情報取得ステップと、
     前記画像と、前記生地の素材の特性を示す素材情報と前記素材から生産される前記生地の特性を示す生地情報との関係を示す生産条件モデルを用いて、取得された画像から前記素材情報ならびに前記生地情報を定める画像解析ステップと、を実行する
     情報処理方法。
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