• Title/Summary/Keyword: 옷 추천

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Apparel recommendation service based on image recognition over virtual fitting machine (영상처리 기술을 활용한 가상 피팅기와 머신 러닝 기술을 기반으로 한 옷 추천 서비스)

  • Kim, Nam-Hoon;Kim, Dong-Gyun;Jung, Jae-Jin;Cha, Jae-Sung;Kim, Woongsup
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2018.10a
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    • pp.786-789
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    • 2018
  • 우리는 가상 현실 환경에서 사람이 직접 옷을 입지 않은 상황에서 미리 피팅 상황을 확인할 수 있는 시스템을 구현하였다. 이를 위하여 우리는 시스템을 이용한 카메라 촬영과 결과를 출력하는 기능, 그리고 영상처리에서 사람 얼굴 인지, 및 그에 대한 내용을 기반으로 옷을 오버레이하는 기능을 구현하였다. 추가 기능으로는 사람 손동작 인지를 통한 커맨드 제어, 딥러닝을 이용하여 사람의 얼굴에 어울리는 옷을 추천해주는 추천 서비스를 구현하였다.

A customized coordinator based on deep learning (딥러닝 기반의 맞춤형 코디네이터)

  • Hong, Inhee;Lee, Sumin;Jo, Hyunji;Jeong, Mingyu
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2021.11a
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    • pp.1331-1333
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    • 2021
  • 매일 아침 옷 매칭에 어려움을 겪는 사람들에게 지원하기 위한 서비스이다. 본 시스템은 자신이 가지고 있는 옷을 등록하고 등록된 옷을 토대로 상 하의를 추천한다. 옷장 바로 옆에 위치하고 있어 추천과 동시에 옷을 입어볼 수 있다는 장점이 있으며, 앱을 통해서도 추천이 가능하다. 이를 토대로 많은 사람들에게 시간 단축 및 다양한 패션 시도를 유도하는 효과를 기대할 수 있다.

Personalized Clothing and Food Recommendation System Based on Emotions and Weather (감정과 날씨에 따른 개인 맞춤형 옷 및 음식 추천 시스템)

  • Ugli, Sadriddinov Ilkhomjon Rovshan;Park, Doo-Soon
    • KIPS Transactions on Software and Data Engineering
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    • v.11 no.11
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    • pp.447-454
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    • 2022
  • In the era of the 4th industrial revolution, we are living in a flood of information. It is very difficult and complicated to find the information people need in such an environment. Therefore, in the flood of information, a recommendation system is essential. Among these recommendation systems, many studies have been conducted on each recommendation system for movies, music, food, and clothes. To date, most personalized recommendation systems have recommended clothes, books, or movies by checking individual tendencies such as age, genre, region, and gender. Future generations will want to be recommended clothes, books, and movies at once by checking age, genre, region, and gender. In this paper, we propose a recommendation system that recommends personalized clothes and food at once according to the user's emotions and weather. We obtained user data from Twitter of social media and analyzed this data as user's basic emotion according to Paul Eckman's theory. The basic emotions obtained in this way were converted into colors by applying Hayashi's Quantification Method III, and these colors were expressed as recommended clothes colors. Also, the type of clothing is recommended using the weather information of the visualcrossing.com API. In addition, various foods are recommended according to the contents of comfort food according to emotions.

Development of Smart Closet Using IoT (IoT를 활용한 스마트 옷장 구현)

  • Eun-Gyeom Jang;Moon-Su Kang;Min-Woo Kim;Chang-Hoon Lee
    • Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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    • 2023.01a
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    • pp.265-268
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    • 2023
  • 본 논문은 바쁘게 살아가는 사회인뿐만 아닌 합리적인 소비, 효율적인 시간 관리를 원하는 사람들을 위한 IoT 센서를 활용한 스마트 옷장을 제공하고자 한다. 기존 IoT 센서를 활용한 옷장은 의류를 청결하게 해주는 것에 제한되어 있지만, 본 논문에서 제안한 프로젝트는 옷을 청결하게 관리하는 것뿐만 아닌 본인의 옷의 정보를 DataBase에 저장하여 입력한 데이터를 기반으로 사용자의 옷에 대한 통계를 확인할 수 있으며, 이를 통해 의류 구매 서비스를 제공한다. 또한 날씨 데이터를 활용해 현재 날씨에서 오차범위를 계산하여 해당 날씨에 알맞은 옷을 추천하는 기능 및 관리 기능을 제공하여 효율적이고 편리한 의류를 관리할 수 있도록 한다.

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Text Data Mining to build a Dataset for Clothing Recommendation System (옷 추천 시스템 데이터 셋 구축을 위한 텍스트 데이터 마이닝)

  • Lee, Ju-Sang;Chung, Sun-Tae;Cha, Jun-Yup
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2020.05a
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    • pp.393-396
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    • 2020
  • 추천시스템은 대량의 정보를 이용하여 특정 사용자가 선호할만한 상품의 리스트를 추천하는 것이다. 현재 추천시스템으로 유명한 Netflix, Amazon, Youtube 등은 기업내의 상품 및 사용자 데이터를 토대로 이루어 졌으나 스타트 업 및 소규모 기업이 추천 시스템을 구축하기 위해선 기반이 될 데이터셋 자체가 없으며 데이터 수집에도 한계가 있다. 본 논문에서는 옷 추천 시스템 구축을 위해 특정 기업만이 아닌 모든 의류매장들이 사용할 수 있는 데이터 셋 구축 방법에 대해 제안하며, 고객 데이터 셋 구축을 위한 텍스트 데이터 마이닝 처리 과정과 결과에 대해 기술한다.

A Study on Providing Information on Customized Styling Using an Android Application (안드로이드 앱을 이용한 맞춤형 스타일링 정보제공 연구)

  • Park, Sangil;Seo, Kyeongwon;Kim, Minsuk;Koo, Minjeong
    • The Journal of the Convergence on Culture Technology
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    • v.2 no.3
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    • pp.35-40
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    • 2016
  • This study is about developing an Android application that provides information on customized styling and the app was made to offer assistance in coordinating users' clothing. It keeps the record on clothing items users wore and uses it as coordination information, and prepares styling by referring to user-specific clothing management data. The photos can taken during shopping or can be taken from smart phone gallery, and the images searched through Daum OpenAPI can be saves in the app. Using the saved photos of items and clothes that were previously worn, the app provides styling recommendations.

Smart Closet based on Arduino MEGA (아두이노 메가 기반의 스마트 옷장)

  • Mun, Se-Hun;Lee, Ju-Hyon;Lee, Ji-Min;Park, Gun-Hee;Han, Young-Oh
    • The Journal of the Korea institute of electronic communication sciences
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    • v.17 no.5
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    • pp.949-958
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    • 2022
  • Modern people have many kinds of clothes for individuals, and not just for storing clothes, but also for managing the condition of the closet, and users of smart closets created smart closets that provide daily convenience and optimal closet conditions, suggesting the possibility of developing smart furniture for various environments. In this developed system, smart closet is controlled using app inventor and touch LCD through bluetooth wireless communication, based on Arduino MEGA and user's clothes is recommended depending on the weather. In addition, this smart closet is designed with real-time weather status checking and easy ventilation function. It was implemented through the Arduino and app inventor program so that the weather can be printed on the LCD screen and the user's suitable clothes can be recommended to the application.

Multi Codination Application (멀티 코디 어플리케이션)

  • Kim, Ki-Hun;Kim, Hee-Jung;Han, Ji-Won;Oh, Yong-Chul
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2011.11a
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    • pp.1538-1541
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    • 2011
  • 최근 스마트폰 시장의 발전과 그에 따라 안드로이드, iOS 운영체제 별로 각각 어플리케이션 개발에 열을 올리고 있다. 또한 요즘 의류 관련 쇼핑몰이나 개인의류 사업이 증가하여 의류에 관한 관심 또한 높아지게 되고 그에 따라 의복을 중시하고 옷을 고르는데 많은 시간을 소요하곤 한다. 바쁜 직장인, 학생을 위해 기존의 웹이나 프로그램들이 대신해 주는 역할도 한다. 멀티 코디 어플리케이션은 스마트폰으로 날씨와 감성정보에 의해 자신이 가지고 있는 옷 중에서 입게 될 옷을 자동으로 추천 해주는 기능을 가지고 있다.

Smart Closet Design using IoT Sensor (IoT센서를 활용한 스마트 옷장 설계)

  • Jang, Eun-Gyeom;Kang, Moon-Su;Park, Sung-Hyun;Choi, Ji-Seok
    • Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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    • 2022.07a
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    • pp.463-464
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    • 2022
  • 본 논문는 IoT 센서를 활용한 스마트 옷장을 연구하였다. 스마트 의류 관리 애플리케이션은 사용자가 등록한 옷을 카테고리별로 확인할 수 있으며, 기상청 API를 통한 날씨에 따른 의류 추천, 사용자가 착용한 의류 통계 정보와 의류 세탁 주기 정보를 제공한다. 스마트 옷장은 UV_LED를 활용한 의류 살균, 자동 미세먼지 감지 센서를 이용한 옷장 공기순환장치 기능을 제공한다. 또한 의류의 미세먼지 등을 제거할 수 있는 의류진동 기능을 제공한다. 애플리케이션 기능으로 옷을 등록할 때 옷을 계절별로 등록, 빨래 주기 설정 등 다양한 카테고리를 제공하여 기존 IoT 옷장의 기능을 개선하여 더 편리하게 의류를 관리할 수 있다.

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'Weather Helper' that provides customized information for each weather using open API (오픈 API를 이용한 날씨별 맞춤 정보 제공 날씨도우미)

  • Hur, Tai-sung;Kim, Ji Yeon
    • Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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    • 2022.07a
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    • pp.419-420
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    • 2022
  • 본 논문에서는 외출 시 날씨 때문에 무엇을 입을지 고민하는 사용자에게 편리함을 제공하고 사용자의 만족도를 높이기 위해 '날씨별 맞춤 정보 제공 날씨도우미'라는 주제로 연구를 진행하였다. 오픈 API를 이용하여 지역별 다양한 날씨 정보를 보여주고 기온별 옷차림과 지역 주변의 맛집을 추천하는 기능을 구현하였다. 날씨 도우미는 단순히 날씨 정보만을 제공하는 것이 아니라 날씨별 적합한 옷차림을 추천해준다. 사용자는 날씨도우미를 통해 외출 시 옷차림을 고르는 데 소요되는 시간을 최소한으로 줄일 수 있고, 옷을 고르면서 발생하는 스트레스를 줄일 수 있다. 또한, 사용자는 오늘의 날씨 정보와 미래의 날씨 예측 정보를 쉽게 확인할 수 있으며, 지역검색을 통해 원하는 지역의 날씨 정보를 손쉽게 확인하고, 해당 지역 주변의 맛집을 추천받을 수 있다.

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