[发明专利]一种大数据试衣推荐方法在审

专利信息
申请号: 201711122413.7 申请日: 2017-11-14
公开(公告)号: CN107833104A 公开(公告)日: 2018-03-23
发明(设计)人: 梁庆欢;李玲玉;王川林 申请(专利权)人: 成都爆米花信息技术有限公司
主分类号: G06Q30/06 分类号: G06Q30/06;G06K9/00;G06K9/62
代理公司: 成都华风专利事务所(普通合伙)51223 代理人: 梁菊兰
地址: 610041 四川省成*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 数据 试衣 推荐 方法
【权利要求书】:

1.一种大数据试衣推荐方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤1,采集不同体型的模特数据,将模特的体型按照国家标准体型分类进行划分,得到模特体型分类;

步骤2,采集每一个模特体型分类下模特的脸型特征;将模特的脸型按照设定的脸型分类再次进行分类划分,得到模特体型-脸型分类;

步骤3,根据模特体型-肤色分类匹配与每个模特体型-脸型分类下的模特样式相协调的至少十件具有不同服装特征的推荐服装;采集模特体型-脸型分类的模特试穿每件推荐服装的视频数据;

步骤4,将试衣人的体型按照国家标准体型分类进行划分,得到试衣人的体型分类;将试衣人的脸型按照设定的脸型分类进行划分,得到试衣人的脸型分类;根据试衣人的体型分类及脸型分类,得到试衣人体型-脸型分类;

步骤5,根据服装特征和试衣人体型-脸型分类通过BDEU方法建立一个以上的推荐决策树;

步骤6,根据步骤4得到的试衣人体型-脸型分类找到步骤2中与其对应的模特体型-脸型分类;根据找到的模特体型-脸型分类找到对应的模特,根据对应的模特找到步骤3中对应的模特穿过的推荐服装;

步骤7,将步骤6找到的对应的模特穿过的推荐服装和通过步骤4建立的各个推荐决策树进行衣服推荐,然后对各个推荐决策树推荐的衣服进行优化,将优化得到的衣服向试衣人推荐。

2.根据权利要求1所述的一种大数据试衣推荐方法,其特征在于,所述步骤3及步骤5中的服装特征包括服装品牌、式样、类型、规格、尺寸、颜色、织物材质、样本图片、销售价格。

3.根据权利要求1所述的一种大数据试衣推荐方法,其特征在于,所述步骤4中还包括采集所述试衣人的基本信息的步骤,所述基本信息包括用户年龄、职业、地区、喜好、收入。

4.根据权利要求3所述的一种大数据试衣推荐方法,其特征在于,所述步骤5是根据服装特征、试衣人体型-脸型分类及试衣人的基本信息通过BDEU方法建立一个以上的推荐决策树。

5.根据权利要求1所述的一种大数据试衣推荐方法,其特征在于,所述的设定的脸型分类包括7种脸型的分类,所述7种脸型包括标准脸型、方脸脸型、甲字脸型、由字脸型、圆形脸型、国字脸型、申字脸型。

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