Visual Design Exploration with Crowd-Powered Parameter Analysis

Visual Design Exploration with Crowd-Powered Parameter Analysis
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通过众包参数分析进行视觉设计探索

DOI:
10.11309/jssst.33.1_63
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发表时间:
2016
期刊:
影响因子:
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通讯作者:
五十嵐 健夫
五十嵐 健夫
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
小山 裕己;坂本 大介;五十嵐 健夫

文献摘要

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視覚的なデジタルコンテンツの編集, 例えば写真の色補正などにおいて, パラメタ調整は最も基本的な作業の 1 つであるが, 特に調整すべきパラメタが多数ある場合には, デザイン空間, すなわちパラメタ空間を探索することに多くの時間と労力が必要となる. このようなパラメタ調整に基づく視覚デザインの探索を支援するため, 本論文ではまず, パラメタ空間を解析することでデザインの 「良し悪し」 の空間分布を推定する手法を提案する. この推定はクラウドソーシングを用いたヒューマンコンピュテーションによって生成されるデータをもとに行われ, この推定の結果, ユーザは goodness function と呼ばれる, パラメタ空間中の任意のデザインに対してその 「良し悪し」 の程度を計算する関数を得ることができる. 本論文では更に, そのようにして得られる goodness function を利用した視覚デザイン探索支援のための 2 つの新しいユーザインタフェースを提案する.(1) Smart Suggestion は比較的 「良い」 デザインを選択的に提示する機能である.(2) VisOpt Slider は 「良し悪し」 の分布を対話的に可視化 (Vis: visualization) する機能を有するスライダであり, 更にユーザが値を編集している最中により 「良い」 パラメタへと対話的に最適化 (Opt: optimization) する機能も有する. また, 本論文では提案手法を 4 つの異なるデザイン領域に適用した結果も報告する.