JP2016062401A - 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム - Google Patents
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Abstract
Description
情報処理装置において、
店舗毎に所定の項目に関する店舗情報を記憶する記憶手段と、
ユーザにより選択された選択店舗の店舗情報と、前記記憶手段に記憶された前記選択店舗以外の店舗の店舗情報と、に基づいて、所定の近似条件に合致するお勧め店舗を抽出する抽出手段と、
前記抽出手段により抽出されたお勧め店舗を前記ユーザにレコメンドするレコメンド手段と、
を備えることを特徴とする。
前記店舗情報には、店舗の空席情報が含まれ、
前記抽出手段は、
前記選択店舗が満席であった場合に、空席を有する店舗の中からお勧め店舗を抽出することを特徴とする。
前記抽出手段は、
前記所定の項目毎に店舗情報を比較することで得られる比較要素の近似度を算出し、算出された比較要素の近似度に基づいて、前記お勧め店舗を抽出し、
前記レコメンド手段は、
前記近似度が高い順に所定数のお勧め店舗を前記ユーザにレコメンドすることを特徴とする。
前記比較要素は、前記選択店舗との距離、価格帯、料理のジャンル、店舗名称、料理ジャンルの地域、提供されるメニューの種類、又は店舗の利用者層の少なくとも一つからなることを特徴とする。
前記抽出手段は、
前記比較要素毎に重み付けして近似度を算出することを特徴とする。
前記抽出手段は、
前記ユーザにレコメンドされたお勧め店舗の中からユーザが選択した第二選択店舗と、前記選択店舗と、の間で一致している前記比較要素に重み付けすることを特徴とする。
前記抽出手段は、
前記ユーザにレコメンドされたお勧め店舗の中からユーザが選択した第二選択店舗の店舗情報と、前記記憶手段に記憶された前記選択店舗及び前記第二選択店舗以外の店舗の店舗情報と、に基づいて、所定の近似条件に合致するお勧め店舗を再抽出することを特徴とする。
ユーザによって、店舗内で席が離れてもよいか、又は、店舗が分かれてよいか、の少なくとも一方の検索条件選択できる検索手段を備え、
前記抽出手段は、
ユーザによって、店舗内で席が離れてもよい、又は、店舗が分かれてよい、の少なくとも一方の検索条件が選択された場合、
当該検索条件に合致するお勧め店舗を抽出することを特徴とする。
情報処理装置の情報処理方法であって、
ユーザにより選択された選択店舗の店舗情報と、店舗毎に所定の項目に関する店舗情報を記憶する記憶手段に記憶された前記選択店舗以外の店舗の店舗情報と、に基づいて、所定の近似条件に合致するお勧め店舗を抽出する抽出ステップと、
前記抽出手段により抽出されたお勧め店舗を前記ユーザにレコメンドするレコメンドステップと、
を有することを特徴とする。
ユーザにより選択された選択店舗の店舗情報と、店舗毎に所定の項目に関する店舗情報を記憶する記憶手段に記憶された前記選択店舗以外の店舗の店舗情報と、に基づいて、所定の近似条件に合致するお勧め店舗を抽出する抽出手段、
前記抽出手段により抽出されたお勧め店舗を前記ユーザにレコメンドするレコメンド手段、
として機能させるプログラムである。
なお、以下の説明では、インターネット上における検索サイトにおいて、店舗を検索することを例として説明するが、「店舗」とは、広義な意味で商品又はサービスを提供する施設や輸送機関をも意味することとし、店舗の検索とは、例えば、宿泊施設の空室検索や鉄道やバス等の輸送機関の空席検索を含むこととする。
本実施形態に係る情報処理システム1は、インターネット上における飲食店を検索する検索サイトにおいて、ユーザが検索条件を指定して複数の店舗の店舗情報を受信し、その中からユーザが選択した店舗(以下「選択店舗」とする。)が満席であった場合に、選択店舗に類似した店舗をお勧め店舗としてレコメンドするものである。
情報処理システム1は、図1に示すように、端末装置10及び情報配信サーバ20を備えて構成されている。端末装置10は、通信ネットワークNを介して情報配信サーバ20に接続されており、飲食店検索を行う検索サイトにおいて、情報配信サーバ20からWebページを受信し、Webページを画面表示することができる。
端末装置10は、Webページを閲覧するためのユーザ端末であり、図1に示すように、制御部11、操作部12、表示部13、記憶部14、通信部15及び位置取得部16等を備えて構成されている。
情報配信サーバ20は、図1に示すように、例えば、制御部21、操作部22、表示部23、記憶部24及び通信部25等を備えて構成されている。
比較要素は、具体的には、(1)選択店舗との距離、(2)価格帯、(3)料理のジャンル、(4)店舗名称、(5)料理ジャンルの地域、(6)提供されるメニューの種類及び(7)店舗の利用者層であり、選択店舗の店舗情報と店舗DB242に記憶された他の店舗の店舗情報との項目から、評価基準DB245に基づいて近似度が計算される。
また、制御部21は、レコメンド手段としての機能を有しており、抽出手段により抽出したお勧め店舗の中で、近似度が高い順に所定数(例えば、二つ)の店舗をユーザにレコメンドする。
本実施形態では、飲食店を検索した際に、ユーザが選択した選択店舗が満席であった場合、選択店舗と「似たお店を検索する」というユーザからの要求を受信すると、選択店舗と店舗DB242に記憶された他の店舗との間で近似度を計算し、近似度の高い店舗をお勧め店舗として抽出する。
即ち、(1)〜(7)の近似度を算出して単純に足し合わせるのではなく、ユーザが重要視するものはより近似度に対する寄与が大きくなるように調整し、ユーザの好みに合わせた近似度の計算を行う。
以下、各比較要素の近似度の計算方法について説明する。
(1)選択店舗との距離の近似度は、店舗DB242に記憶されている選択店舗の緯度経度情報と、店舗DB242に記憶されている他の店舗の緯度経度情報と、に基づいて、店舗間の直線距離を計算し、評価基準DB245に記憶されている距離の差を点数化するためのパラメータによって近似度を計算する。
具体的には、例えば、選択店舗から100m以内なら5点、200m以内なら3点、300m以内なら1点等のように、選択店舗に近ければ点数が高くなるように近似度を計算する。
(2)価格帯の近似度は、店舗DB242に記憶されている店舗毎の価格帯と、評価基準DB245に記憶されている価格帯の差を点数化するためのパラメータと、によって計算する。
価格帯は、例えば、店舗DB242に店舗の利用者の平均予算が記憶されており、選択店舗の価格帯と、店舗DB242に記憶された他の店舗の価格帯と、を比較して近似度を計算する。
具体的には、例えば、誤差が500円以内であれば5点、1000円以内であれば3点、2000円以内であれば1点等のように、選択店舗に価格帯が近ければ点数が高くなるように近似度を計算する。
(3)料理のジャンルの近似度は、店舗DB242に記憶されている店舗毎の料理のジャンルと、評価基準DB245に記憶されている料理のジャンルの差を点数化するためのパラメータと、によって計算する。
評価基準DB245には、料理のジャンルが階層構造となるように記憶されており、例えば、「うどん」であれば「和食>麺類>うどん」、そばであれば「和食>麺類>そば」、懐石料理であれば「和食>懐石料理」、スペイン料理であれば「西洋料理>スペイン料理」のように記憶されている。
なお、単に階層単位で点数をつけるのではなく、仮に中華料理の間で多くのユーザが北京料理と四川料理を厳密に区別していないとすれば、例え分類が異なっていても、近似度が高くなるように計算しても良い。
次に、(4)店舗名称における近似度の計算について説明する。店舗名称の近似度は、店舗DB242に記憶されている店舗毎の店舗名称と、評価基準DB245に記憶されている店舗名称の差を点数化するためのパラメータと、によって計算する。
具体的には、選択店舗と店舗DBに記憶された他の店舗との間で、店舗名称の文字種や、単語の意味を比較することによって近似度を計算する。例えば、アルファベット、ひらがな、又は漢字等において、同じ文字種が用いられていれば3点のように、近似度が高くなるように加点する。
(5)料理ジャンルの地域は、店舗DB242に記憶されている料理ジャンルの地域の位置情報と、評価基準DB245に記憶されている料理ジャンルの地域を点数化するためのパラメータと、によって計算する。
店舗DB242には、タイ料理、ベトナム料理、及びトルコ料理等の料理ジャンルがどの国のものであるかと、当該国の領域の重心その他の中央値や首都等を基準とした緯度経度情報が位置情報として記憶されている。
具体的には、例えば、料理ジャンルの地域間の距離が100km以内なら5点、500km以内なら3点、1000km以内なら1点等のように、料理ジャンルの地域間の距離が近ければ点数が高くなるように計算する。
(6)提供されるメニューの種類の近似度は、店舗DB242に記憶されている店舗毎のメニューの種類と、評価基準DB245に記憶されているメニューの種類を点数化するためのパラメータと、によって計算する。
具体的には、選択店舗と店舗DBに記憶された他の店舗とのメニューの種類を突き合わせて、共通しているメニューの割合によって点数化する。例えば、選択店舗のメニューが90%以上あれば5点、70%以上あれば3点、50%以上あれば1点等のように、提供されるメニューの種類の一致度が高くなるように点数化し、近似度を計算する。
なお、メニューは食べ物だけではなく飲み物も含み、飲み物については、単に種類が共通するということだけではなく、ブランド名が同じであるかを比較対象としても良い。
(7)店舗の利用者層の近似度は、店舗DB242に記憶されている店舗の利用者層の情報と、評価基準DB245に記憶されている店舗の利用者層の近似度を点数化するためのパラメータと、によって計算する。
具体的には、選択店舗と店舗DBに記憶された他の店舗との間で、店舗を利用する利用者の年代、性別、住所、及び職業等の要素が共通すれば加点する。例えば、選択店舗が30代によく利用されるのであれば、同じく30代によく利用されるお店には1点加点することによって近似度を計算する。
本実施形態の情報配信処理について、図2〜5を用いて説明する。
情報配信処理は、情報配信サーバ20の制御部21によってステップ毎に制御されて実行される(図5)。これらの処理は、例えば、インターネット上の飲食店の検索サイトにおいて、ユーザが検索条件を指定して複数の店舗情報を受信し、当該複数の店舗の中から1つの店舗(選択店舗)を選択し、選択店舗の店舗情報ページを表示するためのクリック操作等を行うことによって開始される。
なお、選択店舗情報には、店舗の空席情報と、Webページには似たお店を検索するための「似たお店を検索」ボタン情報と、が含まれている。
また、空席情報の下には、似たお店を検索するための「似たお店を検索」ボタンが表示される。
情報配信サーバ20の制御部21は、「似たお店を検索」ボタンがクリックされたか否かを判定する(ステップS102)。「似たお店を検索」ボタンがクリックされた場合(ステップS102;YES)には、次の処理(ステップS103)に進み、クリックされなかった場合(ステップS102;NO)には、処理を終了する。
なお、制御部11による判定(ステップS102)は、端末装置10の表示部13に選択店舗情報ページが表示されている間に判定されるものであり、ユーザによってWebページの遷移操作や、閲覧終了操作等が行われた場合には、クリックされなかった(ステップS102;NO)として処理を終了する。
具体的には、例えば、店舗DB242に記憶された項目毎に店舗情報同士を比較するための比較要素である、(1)選択店舗からの距離、(2)価格帯、(3)料理の種類、(4)施設名称、(5)料理ジャンルの地域、(6)提供されるメニューの種類、及び(7)店舗の利用者層について、評価基準DB245に基づいて近似度を数値化し、近似度の高い店舗をお勧めの店舗として抽出する。
なお、お勧め店舗を抽出する際には、空席DB243から店舗の空席情報についても取得し、空席を有する店舗の中から抽出する。
具体的には、例えば、お勧め店舗の中から近似度の高い順に二つの店舗(A1店とA2店)をレコメンドした場合、端末装置10の表示部13には、A1店とA2店の店舗情報が並列して二つ表示される(図3)。
また、レコメンドされた二つのお勧め店舗のうち、ユーザが選択した店舗(第二選択店舗)について「予約」ボタンがクリックされると、端末装置10の制御部11は情報配信サーバ20に情報を送信する。
ここで、仮にステップS102において第二選択店舗にA2店を選んでいた場合には(図3)、制御部21は、例えば、レコメンド処理(ステップS105)ではA21店とA22店をレコメンドし、端末装置10に送信する。そして、端末装置10の制御部11は、表示部13にA21店とA22店の店舗情報を表示する(図4)。
次に、本発明におけるその他の実施形態について説明する。
本実施形態の情報配信処理では、飲食店の検索サイトで選択した選択店舗が満席であった場合について説明したが、選択店舗が満席である場合に限られず、空席と表示された場合であっても、選択店舗に対して似たお店を検索できるようにしても良い。
このように、本発明は、空席情報の結果に関係なく、本発明の情報処理を行うことが可能であり、空席DB243を有しない構成とすることも可能である。
以上のように、本発明では、インターネット上で、ユーザが飲食店等の店舗等の情報を検索する際に、ユーザが最初に選択した選択店舗が満席であった場合、ユーザが「似たお店を検索」ボタンをクリックすると、情報処理装置が、選択店舗と近似度が高く、ユーザの希望に沿ったお勧め店舗を抽出し、ユーザにレコメンドすることができる。
また、「似たお店を検索」ボタンをクリックするという簡易な操作だけでお勧め店舗が配信されるため、例え選択店舗が満席等で利用できない場合であっても、再度検索画面に戻って多数の店舗の中から再度選び直す必要がなくなり、検索時間が大幅に短縮される。
本発明では、このように具体的な店舗情報を見比べながら選択を繰り返すことができ、ユーザの希望に沿った店舗をレコメンドすることができる。
本発明の今回開示された実施の形態は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した詳細な説明に限定されるものではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
このような構成とすれば、例えば人数が多いために全員が隣接して着席可能なお店を見つけるのが困難な場合であっても、ユーザの状態に応じて、臨機応変な検索をすることが可能である。
具体的には、例えば、仮に飲食店の検索をした際に、「六本木にあるうどん屋のA店(選択店舗)」が満席であり(図2参照)、A店に似たお勧めお店として「六本木にあるそば屋のA1店」と「赤坂にあるうどん屋のA2店」がレコメンドされた場合(図3参照)、ユーザがA2店(第二選択店舗)を選択したとする。この場合、「六本木にあるうどん屋のA店(選択店舗)」と「赤坂にあるうどん屋のA2店(第二選択店舗)」との間で比較要素を比較すると、うどんという料理のジャンルが一致しているため、料理ジャンルに重み付けを行うとしても良い。
また、上記では料理ジャンルが一致した場合の例を示したが、その他の比較要素(例えば、店舗との距離)の場合においては、一致しているか否かを判定するための評価基準を評価基準DB245に記憶しておき、当該評価基準に基づいて一致しているか否かを判定すれば良い。
具体的には、20代男性はどのような比較要素を重視するのか、A店を選んだ人はどのような比較要素を重視する人が多いのか等、多数の人の傾向を分析することによって、ユーザの属性毎に一般化して使用することが可能である。
具体的には、例えば、ユーザが東京駅の近くの店舗を好みの店舗としてお気に入りとして登録している場合に、大阪駅から100m以内を指定して、当該好みの店舗に似た店舗を検索することができるようにしても良い。
21 制御部(抽出手段、レコメンド手段、検索手段)
24 記憶部(記憶手段)
Claims (10)
- 店舗毎に所定の項目に関する店舗情報を記憶する記憶手段と、
ユーザにより選択された選択店舗の店舗情報と、前記記憶手段に記憶された前記選択店舗以外の店舗の店舗情報と、に基づいて、所定の近似条件に合致するお勧め店舗を抽出する抽出手段と、
前記抽出手段により抽出されたお勧め店舗を前記ユーザにレコメンドするレコメンド手段と、
を備えることを特徴とする情報処理装置。 - 前記店舗情報には、店舗の空席情報が含まれ、
前記抽出手段は、
前記選択店舗が満席であった場合に、空席を有する店舗の中からお勧め店舗を抽出することを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。 - 前記抽出手段は、
前記所定の項目毎に店舗情報を比較することで得られる比較要素の近似度を算出し、算出された比較要素の近似度に基づいて、前記お勧め店舗を抽出し、
前記レコメンド手段は、
前記近似度が高い順に所定数のお勧め店舗を前記ユーザにレコメンドすることを特徴とする請求項1又は2に記載の情報処理装置。 - 前記比較要素は、前記選択店舗との距離、価格帯、料理のジャンル、店舗名称、料理ジャンルの地域、提供されるメニューの種類、又は店舗の利用者層の少なくとも一つからなることを特徴とする請求項3に記載の情報処理装置。
- 前記抽出手段は、
前記比較要素毎に重み付けして近似度を算出することを特徴とする請求項4に記載の情報処理装置。 - 前記抽出手段は、
前記ユーザにレコメンドされたお勧め店舗の中からユーザが選択した第二選択店舗と、前記選択店舗と、の間で一致している前記比較要素に重み付けすることを特徴とする請求項5に記載の情報処理装置。 - 前記抽出手段は、
前記ユーザにレコメンドされたお勧め店舗の中からユーザが選択した第二選択店舗の店舗情報と、前記記憶手段に記憶された前記選択店舗及び前記第二選択店舗以外の店舗の店舗情報と、に基づいて、所定の近似条件に合致するお勧め店舗を再抽出することを特徴とする請求項1〜6の何れか一項に記載の情報処理装置。 - ユーザによって、店舗内で席が離れてもよいか、又は、店舗が分かれてよいか、の少なくとも一方の検索条件選択できる検索手段を備え、
前記抽出手段は、
ユーザによって、店舗内で席が離れてもよい、又は、店舗が分かれてよい、の少なくとも一方の検索条件が選択された場合、
当該検索条件に合致するお勧め店舗を抽出することを特徴とする請求項1〜7の何れか一項に記載の情報処理装置。 - 情報処理装置の情報処理方法であって、
ユーザにより選択された選択店舗の店舗情報と、店舗毎に所定の項目に関する店舗情報を記憶する記憶手段に記憶された前記選択店舗以外の店舗の店舗情報と、に基づいて、所定の近似条件に合致するお勧め店舗を抽出する抽出ステップと、
前記抽出手段により抽出されたお勧め店舗を前記ユーザにレコメンドするレコメンドステップと、
を有することを特徴とする情報処理方法。 - コンピュータを、
ユーザにより選択された選択店舗の店舗情報と、店舗毎に所定の項目に関する店舗情報を記憶する記憶手段に記憶された前記選択店舗以外の店舗の店舗情報と、に基づいて、所定の近似条件に合致するお勧め店舗を抽出する抽出手段、
前記抽出手段により抽出されたお勧め店舗を前記ユーザにレコメンドするレコメンド手段、
として機能させるプログラム。
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