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ZOZOの独自性を生み出す「似合う4大要素」の開発サイクル

 ZOZOの独自性を生み出す「似合う4大要素」の開発サイクル

2025/12/16 に AI Engineering Summit Tokyo 2025 で発表した内容に関連するパネル資料です。

▼ 関連スライド: Fashion×AI「似合う」を届けるためのWEARのAI戦略
https://speakerdeck.com/zozotech/wear-ai-strategy-for-personal-style

株式会社ZOZO

#AIE2025

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ZOZO Developers PRO

December 16, 2025
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Transcript

  1. 似合うラボでわかった 「似合う」を引き出す 4 大要素 Al でコーデ情報を「言語化された特徴」へ構造化し 説明可能なルールベースで判定 好みのジャンル ~ 与えたい印象

    WEAR に ► ファッションに 投稿された情報 関する特徴 12 種類のジャンルを組み合わせた 「クール」や「キュート」といった { ^ ファッションの傾向 コーデ全体から受ける印象のイメージ ・モード: 45% /ラフ: 35% /シンプル: 20% ・色—上半身: white • ・色—下半身: black • • • • Aラインシルエット: no • • I ラインシルエット:yes ·Yラインシルエット:yes ・スリット: no 味付け ••• 体型の悩み 一 ヽ/ ・レイヤート':yes ・ロングネックレス:yes ・マフラー: no レイヤードや色/柄、ヽJヽ物の数など 体型の悩みをカバーする ) . コーデの複雑性を 5 段階で表現 スタイリング T ips . . ML エンジニア ル ス ► ― ― ル ベ ••••• リサーチャー 4 大要素 ド ゜ シ フ ラ レ な , ン ち が ャ し ジ ス の ク み ッ ド ラ _ 好 リ モ 印戴 ·冒▪ ― 峰付け 体型の悩み 一 一 一 〇リサーチャーに評価用データセットを作成してもらう オーバーサうなか判断して 4 大要素に必要な「オーバーサイズ」を 言語化してプロンプトに落とし込む 4 大要素の 開発サイクル 評価用 データセット 網羅性のある データ群 ► ► 推論 推論 • p『ec i s i on ► •Recall • 〇一定数の推論緒果に対して定性評価 ► OKING の定性評価 (accu 『acy)