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    多維度消費(fèi)人群分析及產(chǎn)品推薦系統(tǒng)①

    2020-03-18 07:54:42劉麗萍黃曉娜潘家輝
    關(guān)鍵詞:人眼人臉頁面

    劉麗萍,黃曉娜,楊 珊,潘家輝

    (華南師范大學(xué) 軟件學(xué)院,佛山 528225)

    1 引言

    隨著消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的普及,當(dāng)前已經(jīng)出現(xiàn)了信息過載(information overload)的現(xiàn)象,用戶將面對(duì)更多的產(chǎn)品,購物將變得更加復(fù)雜[1].為了讓產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)和消費(fèi)人群定位更加實(shí)效,并幫助用戶在信息過載的情況下獲取對(duì)自己有用的信息,通過智能化技術(shù)對(duì)商品消費(fèi)者進(jìn)行研究和結(jié)合推薦系統(tǒng)(recommender system)手段進(jìn)行產(chǎn)品推薦是應(yīng)對(duì)信息過載和短生命周期產(chǎn)品“短、頻、快”發(fā)展非常有用的方法[2,3].

    消費(fèi)者研究是所有市場(chǎng)營銷活動(dòng)的中心和出發(fā)點(diǎn),如何深入洞察消費(fèi)者的基本行為與態(tài)度,并將他們的消費(fèi)行為碎片轉(zhuǎn)換成營銷整體策略是消費(fèi)者研究的精髓和重點(diǎn)所在[4].傳統(tǒng)的消費(fèi)者分析方法如文獻(xiàn)資料法、問卷調(diào)查法、數(shù)理統(tǒng)計(jì)法非常耗時(shí)[5]、耗力,使得數(shù)據(jù)調(diào)查、收集、分析等工作會(huì)消耗大量的人力資源和時(shí)間,不但分析成本上升,還會(huì)消耗產(chǎn)品熱度.同時(shí)在人工調(diào)查方法中被調(diào)查者具有一定的保守性,會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品的市場(chǎng)定位偏差.因此我們?cè)谑占@性評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)的同時(shí),結(jié)合非接觸式技術(shù)的使用來收集和利用隱性評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),使得產(chǎn)品的滿意度調(diào)查更加有說服力.

    推薦系統(tǒng)是信息過濾的重要手段,智能推薦已成為當(dāng)前人工智能和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域研究的重點(diǎn)[6].Resnick和Varian 在1997 給出它是幫助用戶決定應(yīng)該購買什么產(chǎn)品,模擬銷售員幫助客戶完成購買過程的概念[7].當(dāng)前著名的推薦系統(tǒng)有Amazon 的個(gè)性化產(chǎn)品推薦、Netflix 的視頻推薦、Pandora 的音樂推薦、Facebook的好友推薦和Google Reader 的個(gè)性化閱讀等.推薦系統(tǒng)的商業(yè)化應(yīng)用,不僅給企業(yè)和運(yùn)營商帶來了利益,也滿足了人民日益增長的美好需要[8].

    因此,該系統(tǒng)結(jié)合了當(dāng)前最熱門的人臉、人眼和語音識(shí)別技術(shù),致力發(fā)開一款可多維度收集消費(fèi)人群數(shù)據(jù)并進(jìn)行智能產(chǎn)品推薦的系統(tǒng),幫助企業(yè)和生產(chǎn)商快速獲得大量產(chǎn)品的消費(fèi)人群數(shù)據(jù)、進(jìn)行產(chǎn)品宣傳推薦服務(wù)以及進(jìn)行相應(yīng)生產(chǎn)模式和營銷策略的調(diào)整.系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程如圖1 所示.

    系統(tǒng)開啟時(shí)呈現(xiàn)輪播頁狀態(tài),中間包含推薦按鈕,點(diǎn)擊按鈕時(shí),將開始人臉屬性識(shí)別,快速獲取客戶的人臉屬性并存入數(shù)據(jù)庫.然后,使用基于用戶人臉屬性的推薦模型生成推薦產(chǎn)品,反饋給系統(tǒng)主頁面.主頁還包含5 個(gè)子頁面,當(dāng)客戶點(diǎn)擊某個(gè)推薦產(chǎn)品時(shí),系統(tǒng)將顯示該產(chǎn)品的詳情頁面,該頁面提供消費(fèi)者產(chǎn)品評(píng)分版塊來獲取產(chǎn)品的顯性評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù),同時(shí)進(jìn)行語音和人眼識(shí)別來獲取客戶的隱性評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫.

    2 獲取消費(fèi)者人臉特征

    人臉識(shí)別具有非接觸式、友好、方便、速度快[9]的特點(diǎn),不容易引起人們的反感,易于為用戶所接受,當(dāng)前已得到了廣泛的研究與應(yīng)用[10].

    人臉屬性識(shí)別模塊主要包含3 個(gè)步驟:用戶人臉圖像獲取、人臉屬性分析及人臉屬性值提取.

    圖1 系統(tǒng)總體流程圖

    2.1 用戶人臉圖像獲取

    通過視頻采集設(shè)備檢測(cè)人臉,掃描和判斷當(dāng)前圖像區(qū)域,調(diào)用OpenCV 中基于HOG(Histogram of Oriented Gradient)和SVM(Support Vector Machine)算法的分類器獲取當(dāng)前圖像區(qū)域中面積最大的人臉圖像,并默認(rèn)識(shí)別人臉數(shù)量為1.為使人臉屬性識(shí)別結(jié)果足夠客觀,將截取數(shù)幀人臉圖像并計(jì)算屬性平均值.

    2.2 人臉屬性分析

    獲取人臉識(shí)別API 的權(quán)限,創(chuàng)建新應(yīng)用,獲取該應(yīng)用的API Key 和Secret Key,并獲取接口調(diào)用所需的access token.再將需要被識(shí)別的圖片轉(zhuǎn)換成BASE64位編碼制,對(duì)人臉圖片進(jìn)行預(yù)處理.預(yù)處理階段包括150 個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)定位、人臉圖像對(duì)齊等.預(yù)處理結(jié)束后將展示人臉屬性信息,該信息以result 字典的方式返回.具體人臉屬性分析流程圖圖2 所示.

    2.3 人臉屬性值提取

    本系統(tǒng)并不需要所有的關(guān)鍵點(diǎn)信息,因此需從result 字典中提取出所需的具體屬性值,本系統(tǒng)目前提取的屬性值有年齡、性別、顏值、佩戴眼鏡狀態(tài)以及種族.

    3 跟蹤計(jì)算人眼停留和注視產(chǎn)品的時(shí)長

    3.1 Haar 分類器

    Haar 分類器就是Haar-like 特征、AdaBoost 算法、積分圖運(yùn)算和分類器級(jí)聯(lián)的綜合.因此,對(duì)于Haar 分類器,其算法的步驟為:首先使用Haar-like 特征對(duì)于輸入的原始圖像做特征檢測(cè),檢測(cè)完成之后利用積分圖對(duì)Haar-like 矩形特征數(shù)計(jì)算進(jìn)行加速,再利用AdaBoost 算法對(duì)分類器進(jìn)行訓(xùn)練,最后將訓(xùn)練出的強(qiáng)分類器進(jìn)行級(jí)聯(lián),提高準(zhǔn)確率[11].

    圖2 人臉屬性識(shí)別流程圖

    3.2 記錄用戶瀏覽商品頁面時(shí)間

    在用戶瀏覽商品頁面時(shí),系統(tǒng)會(huì)調(diào)用人眼識(shí)別模塊的方法,在用戶打開商品詳情頁面時(shí)進(jìn)行計(jì)時(shí),直到用戶離開商品詳情頁面時(shí)停止,以此記錄用戶停留在某商品詳情頁面的總時(shí)間.其中Python 語音中datetime模塊中的datetime.now()函數(shù)可用來獲取系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間.

    3.3 記錄用戶注視的時(shí)間

    Yantis S 等[12]提出獲取消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的注視時(shí)間,尤其首次注視時(shí)長,可獲取消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的感興趣程度,時(shí)間越長,代表著越高的購買意愿和購買行為傾向.

    該部分通過使用OpenCV 中的Haar 特征進(jìn)行人臉檢測(cè)實(shí)現(xiàn).OpenCV 中支持的目標(biāo)檢測(cè)的方法是利用樣本的Haar 特征進(jìn)行的分類器訓(xùn)練,不僅適用于正面人臉檢測(cè),而且對(duì)于側(cè)面人臉、眼睛、嘴巴、鼻子等都適用[11].利用Haar 特征分類器實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別,其特點(diǎn)主要表現(xiàn)為檢測(cè)速度快,性能好[13].

    通過使用OpenCV 中已經(jīng)訓(xùn)練好的XML 格式的分類器進(jìn)行人臉檢測(cè).首先通過人臉分類器獲取人臉之后,再進(jìn)行判斷是否能檢測(cè)到眼睛.在用戶停留在商品詳情頁面的過程中實(shí)時(shí)檢測(cè)用戶的眼睛存在情況,記錄檢測(cè)到用戶眼睛的總幀數(shù),通過時(shí)間=幀數(shù)/幀率,而一般視頻文件的幀率為25 幀/s,因而將幀數(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)化為時(shí)間.記錄用戶注視的時(shí)間的流程圖如圖3 所示.

    圖3 記錄用戶注視時(shí)間流程圖

    3.4 對(duì)人眼識(shí)別模塊進(jìn)行量化估分

    從心理學(xué)的角度講,興趣是指?jìng)€(gè)人對(duì)客觀事物的選擇性態(tài)度,表現(xiàn)為一個(gè)人認(rèn)識(shí)、探索、接近或獲得某種客觀事物的傾向,它是個(gè)性最明顯的表現(xiàn)[14].因此,我們將用戶對(duì)商品的觀察時(shí)間,以及注視程度作為用戶對(duì)于某種商品的情感傾向.首先,我們將人眼部分的分?jǐn)?shù)拆分為2 個(gè)部分,一個(gè)是用戶停留頁面的時(shí)間,另一個(gè)是檢測(cè)到用戶眼睛的時(shí)間.首先我們初始化score為0 分,在用戶停留頁面部分的最高分?jǐn)?shù)score為5分,各種情況加分如下:在用戶停留頁面時(shí)間T<12 時(shí)score+1;當(dāng)12<T<=24 時(shí)score+2;當(dāng)24<T<=36 時(shí),score+3;當(dāng)36<T<=48 時(shí)score+4;當(dāng)T>48 時(shí),score+5.而檢測(cè)到用戶眼睛的時(shí)間,即用戶注視時(shí)間部分的score最高分為5 分,加分情況如下:用戶注視時(shí)間占頁面停留時(shí)間的比值為0-0.2 時(shí),score+1;用戶注視時(shí)間占頁面停留時(shí)間的比值為0.2-0.4 時(shí),score+2;用戶注視時(shí)間占頁面停留時(shí)間的比值為0.4-0.6 時(shí),score+3;用戶注視時(shí)間占頁面停留時(shí)間的比值為0.6-0.8 時(shí),score+4;用戶注視時(shí)間占頁面停留時(shí)間的比值為0.8-1 時(shí),score+5.

    4 獲取文本情感極性和評(píng)價(jià)關(guān)鍵詞

    語音識(shí)別是計(jì)算機(jī)通過識(shí)別把語音信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)文本的技術(shù),屬于多維模式識(shí)別和智能計(jì)算機(jī)接口的范疇[15].語音識(shí)別在人機(jī)交互技術(shù)中具有非常重要的地位,擁有非常廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng).隨著時(shí)代的發(fā)展和科技的進(jìn)步,為了能使機(jī)器聽懂人的語義和分析人類語言的情感狀態(tài),語音識(shí)別已經(jīng)開始向更深入的自然語言處理等研究領(lǐng)域發(fā)展[16].語音識(shí)別也是獲取數(shù)據(jù)的來源,語音數(shù)據(jù)的采集以及識(shí)別在不考慮背景噪音的情形下,相比其他模態(tài)數(shù)據(jù)均具有一定的便捷性,具有對(duì)用戶的干擾小等優(yōu)點(diǎn)[17],能幫助系統(tǒng)獲取消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)信息,提高系統(tǒng)的智能性.因此如果能夠獲取消費(fèi)者的語音信息,并且使用自然語言分析出語音的情感極性及評(píng)價(jià)關(guān)鍵詞,那么就能有效避免評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)信息過載的現(xiàn)象.

    4.1 音頻文件錄制存儲(chǔ)過程

    音頻文件錄制主要使用Python 的PyAudio 和wave庫來讀取、寫入、生成wav 文件.由于百度語音識(shí)別接口嚴(yán)格控制音頻文件的大小,因此程序使用線程將錄音時(shí)長控制在60 s 之內(nèi),若超時(shí)或用戶退出頁面則停止對(duì)該文件的音頻數(shù)據(jù)輸入,具體過程如圖4.

    圖4 音頻文件錄制存儲(chǔ)流程圖

    4.2 語音識(shí)別和自然語言處理

    如圖5 所示,當(dāng)程序接收到錄音文件時(shí),開始調(diào)用百度語音識(shí)別接口,對(duì)識(shí)別的文本進(jìn)行預(yù)處理.如果沒有識(shí)別到有效的文本數(shù)據(jù),則做丟棄處理.如果數(shù)據(jù)有效則再次調(diào)用百度自然語言處理接口對(duì)文本數(shù)據(jù)進(jìn)行自然語言處理,分析文本的情感傾向和抽取評(píng)論觀點(diǎn),將最后量化的結(jié)果存入數(shù)據(jù)庫.

    4.3 對(duì)語音識(shí)別模塊進(jìn)行量化估分

    百度情感傾向分析返回部分參數(shù)如表1,評(píng)論觀點(diǎn)抽取返回部分參數(shù)如表2.我們對(duì)情感傾向分析和評(píng)論觀點(diǎn)抽取返回的參數(shù)進(jìn)行了選取,對(duì)其中共同部分sentiment 中返回的分類結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)求平均,獲得介于0~2 之間的平均值.我們將該平均值乘以5 量化成0~10 的分?jǐn)?shù),作為消費(fèi)者在語音識(shí)別模塊的分?jǐn)?shù),該分?jǐn)?shù)越靠近0 分,說明語音中文本的情感更多為負(fù)向,當(dāng)分?jǐn)?shù)越靠近10 分,說明語音中文本的情感更多為正向,當(dāng)分?jǐn)?shù)在中間時(shí),表示語音中文本的情感正負(fù)向大致參半或者中性居多,當(dāng)音頻文件無效并且數(shù)據(jù)被丟棄時(shí)則作為中性處理,予以5 分,此外,對(duì)于語音識(shí)別模塊記錄的評(píng)價(jià)關(guān)鍵詞則直接使用評(píng)論觀點(diǎn)抽取中prop 參數(shù)的返回?cái)?shù)據(jù).

    圖5 語音轉(zhuǎn)文自然語言分析流程圖

    表1 情感傾向分析部分返回參數(shù)表

    表2 評(píng)論觀點(diǎn)抽取部分返回參數(shù)表

    5 推薦模型的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)

    根據(jù)系統(tǒng)人臉識(shí)別功能的特點(diǎn),系統(tǒng)只獲取當(dāng)前消費(fèi)者的人臉屬性而不存儲(chǔ)人臉圖片,因此不同的消費(fèi)者可能擁有相同的人臉屬性,我們無法追蹤當(dāng)前消費(fèi)者曾經(jīng)對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)來進(jìn)行推薦.然而系統(tǒng)需要在獲取人臉屬性后對(duì)其進(jìn)行產(chǎn)品推薦服務(wù),因此設(shè)計(jì)了基于用戶人臉屬性的推薦模型.從用戶屬性的角度出發(fā),通過識(shí)別到的人臉屬性,作為當(dāng)前用戶標(biāo)識(shí)搜索相近年齡段消費(fèi)人群對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),以產(chǎn)品評(píng)分的平均分?jǐn)?shù)高低排序生成產(chǎn)品推薦列表.該推薦模型主要基于用戶-產(chǎn)品評(píng)價(jià)關(guān)系的數(shù)據(jù)來推薦,其結(jié)果與數(shù)據(jù)積累有密切關(guān)系,其推薦結(jié)果表現(xiàn)了同齡消費(fèi)者群體對(duì)產(chǎn)品的喜好趨勢(shì),對(duì)于廣大消費(fèi)者具有較好的適用性,且推薦準(zhǔn)確率隨著數(shù)據(jù)的增加而提高.

    5.1 用戶評(píng)分

    從產(chǎn)品評(píng)分中獲取顯性評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù),從語音和人眼識(shí)別中獲取隱性評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù).對(duì)于這些數(shù)據(jù),可以用一個(gè)三元組表示產(chǎn)品系統(tǒng).

    其中,U={U1,U2,···,Ux}表示用戶關(guān)系且U1為主鍵,U1{u1,u2,···,un}表示所有用戶的有限集合且|U1|=n,表示產(chǎn)品關(guān)系且R1為主鍵,R1{r1,r2,···,rm}表示所有產(chǎn)品的有限集合且|R2|=m,表示用戶對(duì)產(chǎn)品的評(píng)分關(guān)系且{U1,R1}是主鍵,表示第ui個(gè)用戶對(duì)rj產(chǎn)品的評(píng)分分?jǐn)?shù),分值在1-100 之間,i∈[1,n],如表3 所示n=4,j∈[1,m],m=4.

    表3 用戶對(duì)產(chǎn)品的評(píng)分表

    5.2 尋找相似人群

    假設(shè)在U關(guān)系中Ua表示年齡、Us表示性別,若當(dāng)前消費(fèi)者的性別為s、年齡為a,設(shè)相似人群關(guān)系為A,那么尋找消費(fèi)者相似人群的關(guān)系代數(shù)式為:

    5.3 尋找相似人群評(píng)價(jià)過的產(chǎn)品及其評(píng)分分?jǐn)?shù)

    假設(shè)相似人群評(píng)價(jià)過的產(chǎn)品及其產(chǎn)品評(píng)分關(guān)系為B,則尋找B的步驟為:首先自然連接相似人群A關(guān)系和用戶對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)Q關(guān)系,后生成一個(gè)新關(guān)系D,D中包含A、Q所有屬性,并在結(jié)果中把重復(fù)的屬性去掉.由于我們只需要尋找產(chǎn)品及其評(píng)分分?jǐn)?shù),為去掉多余的數(shù)據(jù),對(duì)D關(guān)系使用R1和Q1屬性投影,此時(shí)B關(guān)系只有R1和Q1這2 個(gè)元組.

    5.4 尋找K 個(gè)平均分最高的產(chǎn)品作為推薦產(chǎn)品集合

    對(duì)于關(guān)系B,可對(duì)R1域所有的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)分求和取平均,選取前K個(gè)平均分最高的產(chǎn)品推薦給客戶.假設(shè)求rm產(chǎn)品平均分,運(yùn)算式子表達(dá)如下:

    6 實(shí)驗(yàn)和測(cè)試

    6.1 系統(tǒng)架構(gòu)和實(shí)驗(yàn)環(huán)境

    基于Windows 系統(tǒng),我們搭建了系統(tǒng)的開發(fā)環(huán)境,主要由PyCharm 開發(fā)工具、PyQt5 界面開發(fā)工具、MySQL 數(shù)據(jù)庫組成,如圖6 所示.系統(tǒng)的功能和表現(xiàn)層主要由人臉、人眼和語音識(shí)別、基于用戶人臉屬性的推薦模型和界面設(shè)計(jì)這5 大模塊構(gòu)成.在第三方資源上,系統(tǒng)使用到了百度API 和OpenCV 開源計(jì)算機(jī)視覺類庫.

    圖6 系統(tǒng)架構(gòu)圖

    實(shí)驗(yàn)所用的測(cè)試機(jī)為聯(lián)想電腦,型號(hào)為拯救者R720-15IKBN,處理器為Intel(R)Core(TM)i5 一7300HQ CPU @ 2.50GHz,所用系統(tǒng)為Win10.

    6.2 實(shí)驗(yàn)過程

    本次實(shí)驗(yàn)分為兩大模塊,分別為功能測(cè)試和性能測(cè)試.其中功能測(cè)試包括3 個(gè)部分,第1 部分為測(cè)試系統(tǒng)中人臉、人眼和語音識(shí)別3 個(gè)模塊的準(zhǔn)確率;第2 部分為測(cè)試系統(tǒng)推薦的合理性;第3 個(gè)部分為用戶使用該系統(tǒng)的滿意度調(diào)查;性能測(cè)試為測(cè)試本系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間.各實(shí)驗(yàn)過程如下:

    6.2.1 功能測(cè)試

    (1)在測(cè)試人臉識(shí)別準(zhǔn)確率中,有20 個(gè)實(shí)驗(yàn)者,其中男性10 人,女性10 人,真實(shí)年齡為19~22 歲,測(cè)試年齡為22~27 歲,誤差范圍1~7 歲,該系統(tǒng)的年齡誤差為±3 歲,超過范圍,將對(duì)產(chǎn)品推薦產(chǎn)生影響.實(shí)驗(yàn)測(cè)試產(chǎn)生的數(shù)據(jù)如表4 所示.

    (2)在測(cè)試人眼識(shí)別準(zhǔn)確率中,實(shí)驗(yàn)者的個(gè)數(shù)為10 個(gè),假設(shè)每個(gè)用戶真實(shí)觀察商品的時(shí)間為30 s,用系統(tǒng)獲取用戶的實(shí)驗(yàn)觀察時(shí)長,以實(shí)驗(yàn)觀察時(shí)長除于用戶真實(shí)觀察時(shí)長來獲得相應(yīng)的比值來衡量系統(tǒng)人眼識(shí)別的準(zhǔn)確率.測(cè)試數(shù)據(jù)如表5 所示.

    (3)在語音識(shí)別中,調(diào)用百度接口,百度官方技術(shù)文檔中表示其語音識(shí)別的準(zhǔn)確率達(dá)到90%以上.

    (4)測(cè)試系統(tǒng)收集數(shù)據(jù)的可信度測(cè)試分為兩個(gè)部分:首先通過問卷調(diào)查收集10 位男實(shí)驗(yàn)者和10 位女實(shí)驗(yàn)者喜歡的商品數(shù)據(jù),年齡在19~24 歲,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖7,下方為商品的編碼,上方柱狀圖對(duì)應(yīng)顯示各商品被喜歡的次數(shù).另外,再通過系統(tǒng)收集另10 位男實(shí)驗(yàn)者和10 位女實(shí)驗(yàn)者的操作數(shù)據(jù),年齡均為19~24 歲,分析訓(xùn)練的結(jié)果是否和問卷調(diào)查結(jié)果相似,表6 為問卷調(diào)查中用戶最喜愛的前5 個(gè)產(chǎn)品,表7 為系統(tǒng)經(jīng)訓(xùn)練后所得出最受用戶喜愛的前5 個(gè)產(chǎn)品.

    表4 人臉識(shí)別測(cè)試結(jié)果表

    表5 人眼識(shí)別測(cè)試結(jié)果表

    (5)測(cè)試系統(tǒng)的推薦合理性

    本測(cè)試使用已經(jīng)經(jīng)過訓(xùn)練的系統(tǒng),對(duì)20 位未使用過系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)者進(jìn)行推薦產(chǎn)品的滿意度調(diào)查,實(shí)驗(yàn)者年齡均為19~24 歲,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表8 所示.

    6.2.2 性能測(cè)試

    由于本系統(tǒng)的在用戶使用過程中需要收集用戶的操作信息,因此在用戶使用系統(tǒng)的過程中需要等待系統(tǒng)處理.本次測(cè)試主要為測(cè)試系統(tǒng)在用戶停留不同時(shí)長下的用戶等待時(shí)間,測(cè)試情況如圖8 所示.

    圖7 問卷調(diào)查數(shù)據(jù)結(jié)果圖

    表6 用戶問卷調(diào)查數(shù)據(jù)分析表

    表7 系統(tǒng)后臺(tái)推薦數(shù)據(jù)分析表

    表8 用戶對(duì)推薦產(chǎn)品的滿意度調(diào)查表

    圖8 系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間測(cè)試圖

    6.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    在功能測(cè)試實(shí)驗(yàn)過程中,人臉識(shí)別的準(zhǔn)確率為95%(19/20=95.0%),準(zhǔn)確率較高,證明其人臉識(shí)別是可行的.人眼注視頁面時(shí)長的準(zhǔn)確率為72.96%,而在本系統(tǒng)中,對(duì)于眼睛注視頁面時(shí)長的比值中0.6-0.8 為一個(gè)梯度,0.8-1.0 為另一個(gè)梯度,則實(shí)驗(yàn)中系統(tǒng)得出的結(jié)果與實(shí)際值相差一個(gè)梯度,但是,在實(shí)際量化打分中每個(gè)梯度的區(qū)別比較小,所以,可以得出我們的獲取人眼時(shí)長的方式是可行的.語音識(shí)別的準(zhǔn)確率在90%以上,說明系統(tǒng)對(duì)語音數(shù)據(jù)的收集和處理是可行的.在測(cè)試系統(tǒng)收集數(shù)據(jù)的可信度中,系統(tǒng)推薦頁面包含問卷中排名前5 的商品個(gè)數(shù)比為:男:60%,女:80%,平均覆蓋率70%,由此我們可以看到,通過系統(tǒng)獲取到的數(shù)據(jù)與使用問卷調(diào)查所獲取的數(shù)據(jù)在商品覆蓋面上具有一致性,說明本系統(tǒng)所收集的數(shù)據(jù)是可信的.在測(cè)試系統(tǒng)的推薦合理性中,80%的實(shí)驗(yàn)者對(duì)在經(jīng)過20 位其他實(shí)驗(yàn)者進(jìn)行訓(xùn)練的系統(tǒng)所推出的前5 個(gè)推薦商品表示滿意,說明本系統(tǒng)在商品的推薦方面具有合理性.在性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)過程中,系統(tǒng)頁面平均響應(yīng)時(shí)間為8.689 s,屬于可以接受范圍,但靠近用戶忍耐極限邊界,需要提高系統(tǒng)性能.

    7 討論與結(jié)果

    本系統(tǒng)基于成熟的人臉識(shí)別、人眼識(shí)別和語音識(shí)別等技術(shù),采用非接觸式的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)采集并使用基于用戶人臉屬性的推薦模型進(jìn)行產(chǎn)品推薦.相比于傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)收集方法,該系統(tǒng)使用到了更多便捷有效的數(shù)據(jù)收集技術(shù),在很大程度上節(jié)省了時(shí)間和人力,且系統(tǒng)在用戶交互界面上更加智能化,形式更加新穎有趣,互動(dòng)性較強(qiáng),能吸引更多的消費(fèi)者使用.

    本團(tuán)隊(duì)對(duì)該系統(tǒng)的最新版本進(jìn)行了充分測(cè)試,經(jīng)調(diào)查及測(cè)試結(jié)果顯示,該系統(tǒng)具有準(zhǔn)確的人臉屬性識(shí)別能力、人眼追蹤功能以及語音識(shí)別功能,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)主要受硬件及環(huán)境的影響,屬性識(shí)別在誤差范圍內(nèi)的準(zhǔn)確度高達(dá)95%,人眼注視時(shí)長準(zhǔn)確率為72.96%,語音識(shí)別的準(zhǔn)確率為90%以上;數(shù)據(jù)收集和傳統(tǒng)問卷調(diào)查的結(jié)果有70%的覆蓋率;且實(shí)驗(yàn)人群中,80%以上的實(shí)驗(yàn)對(duì)象表示該系統(tǒng)體驗(yàn)感良好,商品推薦符合預(yù)期期望.以上實(shí)驗(yàn)證明本系統(tǒng)提高了商品推薦的用戶體驗(yàn)并解決了消費(fèi)者數(shù)據(jù)收集的問題.但本系統(tǒng)仍然存在受使用環(huán)境影響、系統(tǒng)性能有待優(yōu)化等問題.

    綜上所述,本系統(tǒng)對(duì)于人臉、人臉和語音識(shí)別等技術(shù)進(jìn)行了有效的實(shí)踐,在商品推薦的智能化中做出了實(shí)質(zhì)性的探索.

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