이미지 데이터베이스 분석 기반 상품 추천 장치 및 방법

    公开(公告)号:WO2022019670A1

    公开(公告)日:2022-01-27

    申请号:PCT/KR2021/009473

    申请日:2021-07-22

    Inventor: 백윤아 윤대희

    Abstract: 본 발명의 일 실시예에 따른 이미지 데이터베이스 분석 기반 상품 추천 장치는 프로세서를 통해, 소정의 공간에 배치된 상품에 대한 이미지 파일을 포함하는 이미지 데이터베이스를 획득하는 동작; 이미지 파일에 포함된 공간의 용도, 사물의 종류, 공간의 스타일 및 색상에 어울리는 배색을 특정하는 메타데이터를 추출하여, 이미지 파일 또는 상품의 상품 정보에 메타데이터를 매핑하는 동작; 공간의 용도, 사물의 종류, 공간의 스타일 및 배색 중 적어도 어느 하나에 대한 카테고리를 결정하는 동작; 및 결정된 카테고리와 대응되는 메타데이터와 매핑되어 있는 이미지 파일 또는 상품 정보를 이미지 데이터베이스에서 검색하여 추천하는 동작을 수행할 수 있다.

    인테리어 서비스의 빅데이터 기반의 기 배치 사물 분석을 통한 사물 특성 추천 장치 및 방법

    公开(公告)号:WO2022131736A1

    公开(公告)日:2022-06-23

    申请号:PCT/KR2021/018932

    申请日:2021-12-14

    Inventor: 윤대희

    Abstract: 본 발명의 일 실시예에 따른 사물 추천 장치가 수행하는 사물 추천 방법은 인테리어 서비스를 사용하는 사용자 정보와, 사용자가 배치한 인테리어 사물의 식별 정보 및 사물의 스타일을 포함하는 사물 정보로 구성된 빅데이터를 획득하는 단계; 인테리어 서비스를 사용하는 제1 사용자가 가상 공간에 기 배치한 사물의 스타일을 판별하는 단계; 상기 기 배치된 사물의 스타일별로 각 스타일의 배치 횟수를 집계하는 동작; 및 상기 제1 사용자의 가상 공간에 새롭게 배치될 소정 사물에 대한 정보가 요청되는 경우, 상기 스타일별 배치 횟수에 기초하여 각 스타일의 추천 비율을 조절하여 상기 소정 사물을 추천하는 단계를 포함할 수 있다.

    SNS 텍스트 기반의 사용자의 인테리어 스타일 분석 모델 제공 서버, 사용자 단말 및 방법

    公开(公告)号:WO2022154378A1

    公开(公告)日:2022-07-21

    申请号:PCT/KR2022/000277

    申请日:2022-01-07

    Inventor: 백윤아 윤대희

    Abstract: 본 발명의 일 실시예에 따른 스타일 분석 모델 제공 방법은 인테리어 서비스의 제1 사용자가 사용하는 SNS에서 상기 제1 사용자가 작성한 문서를 획득하는 동작; 상기 문서에 포함된 제1 텍스트를 판별하는 동작; 상기 문서의 제1 텍스트 중 소정 개수의 제2 텍스트를 판별하는 동작; 상기 문서 중 각각의 제2 텍스트가 포함된 빈도수를 기초로 구성된 제1 특징 벡터를 생성하는 동작; 소정의 특징 벡터에 대한 인테리어 스타일을 특정하는 클래스를 도출하도록 상관 관계가 기 학습된 머신러닝 기반의 신경망 모델에 상기 제1 특징 벡터를 입력하여 상기 제1 사용자의 스타일을 판별하는 동작; 및 상기 제1 사용자가 상기 인테리어 서비스에서 제공하는 소정의 객체에 대한 정보를 요청하는 경우, 상기 판별된 스타일을 기초로 상기 스타일의 메타 데이터가 매핑되어 있는 객체 정보를 추천하는 동작을 포함할 수 있다.

    공간 이미지 분석 기반 배색 추천 장치 및 방법

    公开(公告)号:WO2022019654A1

    公开(公告)日:2022-01-27

    申请号:PCT/KR2021/009428

    申请日:2021-07-21

    Inventor: 김수민 윤대희

    Abstract: 본 발명의 일 실시예에 따른 공간 이미지 분석 기반 배색 추천 장치는 프로세서를 포함하고, 프로세서는 공간 이미지를 입력받는 동작, 공간 이미지를 구성하는 색상의 종류 및 공간 이미지에서 색상의 종류 각각이 사용된 비율을 판별하는 동작, 공간 이미지에 사용된 색상의 비율이 높은 순서로 공간 이미지를 구성하는 색상 중 일부인 제1 색상을 선별하는 동작, 소프트 및 다이내믹을 원소로 하는 소정의 컬러 이미지 스케일 상에 제1 색상 각각이 위치하는 원소값을 판별하는 동작, 제1 색상 각각이 공간 이미지에서 사용된 비율을 가중치로 하여 제1 색상 각각의 원소값에 가중치를 가하여 조합한 배색 원소값을 계산하는 동작 및 컬러 이미지 스케일에 배색 원소값을 포함하는 배색군을 공간 이미지에 어울리는 배색으로 추천하는 동작을 수행할 수 있다.

    시설 평면도에 포함된 기호 분석 장치 및 방법

    公开(公告)号:WO2022019675A1

    公开(公告)日:2022-01-27

    申请号:PCT/KR2021/009480

    申请日:2021-07-22

    Abstract: 본 발명의 일 실시예에 따른 시설 평면도에 포함된 기호 분석 장치는 복수의 시설 평면도를 획득하는 동작; 복수의 시설 평면도에 각각에 포함된 직사각형 및 직사각형에 연결된 호를 검출하는 동작; 직사각형 및 호를 기초로 창문 영역과 문 영역을 특정하는 동작; 특정된 창문 영역의 픽셀을 창문의 클래스로 레이블링하고, 특정된 문 영역의 픽셀을 문의 클래스로 레이블링하는 동작; 및 소정의 이미지 분할알고리즘 기반으로 설계된 신경망 모델에 복수의 시설 평면도와 픽셀 단위로 레이블링된 데이터를 입력하여, 복수의 시설 평면도에 포함된 창문과 문의 클래스 및 레이블링된 픽셀의 위치의 상관관계를 도출하는 신경망 모델의 가중치를 학습시킴으로써, 상관관계를 기초로 시설 평면도에 포함된 창문과 문의 위치 및 클래스를 판별하는 신경망 모델을 생성하는 동작을 수행할 수 있다.

    SNS 텍스트 기반의 사용자의 인테리어 스타일 분석 모델 제공 장치 및 방법

    公开(公告)号:WO2022154376A1

    公开(公告)日:2022-07-21

    申请号:PCT/KR2022/000275

    申请日:2022-01-07

    Inventor: 백윤아 윤대희

    Abstract: 본 발명의 일 실시예에 따른 스타일 분석 모델 제공 방법은 사용자가 작성한 텍스트 데이터를 포함하는 학습용 문서를 획득하고 학습용 문서에 포함된 제1 텍스트를 판별하는 동작; 학습용 문서의 제1 텍스트 중 소정 개수의 제2 텍스트를 판별하는 동작; 각 사용자가 작성한 학습용 문서 중 각각의 제2 텍스트가 포함된 빈도 수를 기초로 구성된 제1 특징 벡터를 생성하는 동작; 각 클래스 별로, 상기 획득된 모든 학습용 문서 중 각각의 스타일 특정 텍스트가 포함된 빈도수를 기초로 제2 특징 벡터를 생성하는 동작; 제1 특징 벡터와 가장 유사한 제2 특징 벡터의 클래스를 제1 특징 벡터에 레이블링하는 동작; 및 제1 특징 벡터와 제1 특징 벡터에 레이블링된 클래스와의 상관 관계를 도출하는 머신러닝 기반의 신경망 모델을 생성 및 학습시키는 동작을 포함할 수 있다.

    인테리어 서비스의 빅데이터 기반의 사용자 그룹군 분석을 통한 사물 추천 장치 및 방법

    公开(公告)号:WO2022131734A1

    公开(公告)日:2022-06-23

    申请号:PCT/KR2021/018929

    申请日:2021-12-14

    Inventor: 윤대희

    Abstract: 본 발명의 일 실시예에 따른 사물 추천 장치가 수행하는 사물 추천 방법은 인테리어 서비스를 사용하는 사용자 정보와 사용자가 배치한 인테리어 사물의 식별 정보 및 사물의 스타일을 포함하는 사물 정보로 구성된 빅데이터를 획득하는 단계; 빅데이터에 포함된 사용자 정보를 기준으로 인테리어 서비스 사용자의 그룹군을 분류하는 단계; 사물 정보를 기초로 그룹군 내의 사용자가 가상 공간에 배치한 사물의 스타일별로 각 스타일의 배치 횟수를 집계하여, 그룹군에서 가장 많이 집계된 사물의 스타일을 판별하는 단계; 인테리어 서비스를 사용하는 제1 사용자의 정보를 기초로 분류된 그룹군 중 제1 사용자가 속하는 제1 그룹군을 판별하는 단계; 및 제1 사용자의 가상 공간 내에서 소정 사물에 대한 정보가 요청되는 경우, 기 저장된 소정 사물의 식별 정보 중 제1 그룹군에서 가장 많이 집계된 제1 스타일에 해당하는 소정 사물의 식별 정보를 필터링하여 우선적으로 추천하는 단계를 포함할 수 있다.

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