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CHAPITRE 6 MODELISATION DE LA RELATION ENTRE LES PARAMETRES

6.3 Evaluation sensorielle des vêtements virtuels (expérience sensorielle IV)

La problématique du fit d’un vêtement est aussi liée à l’aisance entre le vêtement et le porteur. Concrètement, l’aisance est représentée par l’ensemble des écarts entre les mensurations du porteur et du vêtement en création. En général, deux méthodes sont disponibles pour étudier le fit d’un vêtement sur le corps humain : 1) Nous fixons le morphotype du mannequin en faisant varier la taille du vêtement. 2) Nous fixons la taille du vêtement en faisant varier le morphotype du mannequin. Dans notre étude, nous utilisons la première méthode [185].

Dans cette section, 8 vêtements de différentes tailles et de même style sont montés, dans le logiciel de CAO en confection 3D, sur un mannequin standard. Une évaluation sensorielle est alors conduite sur ces vêtements virtuels afin de caractériser leur fit.

6.3.1 Choix des morphotypes des mannequins

Dans notre étude, un mannequin féminin standard est utilisé comme support des vêtements virtuels. La Figure 6-5 donne les mensurations anthropométriques du mannequin.

Figure 6-5. Mensurations anthropométriques du mannequin

6.3.2 Collection des échantillons de vêtements

L’essayage virtuel s’effectue pour toutes les 8 tailles du T-shirt. (c.f. Figure 6-6). Le mannequin, le style du vêtement et les paramètres techniques de la matière utilisée sont exactement identiques pour tous les T-shirts. La seule différence porte sur à la taille du vêtement.

Figure 6-6. 8 différentes tailles de T-shirt pour un même mannequin

Ensuite, ces vêtements virtuels sont représentés selon les deux modes : statique et dynamique. Dans le scenario statique, le mannequin est en pose « T » et les représentations des vêtements virtuels sont capturés sous la forme d’images avec des angles de vue à 0°, 90° et 180° (c.f. Figure 6-7a). Dans le scenario dynamique, le mannequin réalise une série de mouvements, comprenant l’étirage des bras, la flexion de la hanche, etc. Le comportement dynamique des vêtements est capturé sous forme de vidéos (c.f. Figure 6-7b).

(a) (b)

Figure 6-7. Représentations virtuelles du vêtement au porter pour les modes statique (a) et dynamique (b)

Les images et les vidéos de tous les vêtements seront utilisées pour l’évaluation sensorielle du fit dans la section suivante.

6.3.3 Sélection des critères sensoriels du fit et de l’échelle d’évaluation

Le fit du vêtement est un problème très complexe. Il a été défini de manière très diversifiée selon les objectifs de l’étude [185]. Les sens conférés au fit sont très variés, comprenant non seulement le style du vêtement et la qualité de la matière utilisée, mais aussi l’utilisation finale du vêtement et les préférences du consommateur. Par exemple, pour un costume, la notion du fit se focalise sur l’équilibre entre le bien-être et la forme. La forme doit être capable de répondre aux besoins esthétiques du porteur. Par contre, pour un T-shirt, la notion du fit est plutôt orientée vers le bien-être.

Dans ce contexte, nous prenons 9 critères/descripteurs sensoriels pour évaluer le fit des T-shirts par rapport aux différentes positions du corps humain, dans les scenarii statique et dynamique (c.f. Tableau 6-9).

Tableau 6-9. Descripteurs sensoriels du fit Réf. Description du descripteur sensoriel

D1 Largeur d’encolure

D2 Largeur d’épaules

D3 Contact au niveau de la poitrine

D4 Contact au niveau de la taille

D5 Longueur de vêtement

D6 Longueur de manche

D7 Restriction de mouvements des bras

D8 Restriction de mouvements du torse

D9 Fit global

Parallèlement, une échelle de 9 niveaux, variant de -4 à 4, est utilisée pour chaque descripteur sensoriel. Le signe « - » signifie que le vêtement est trop serré/petit/limité alors que « + » ira dans le sens opposé (trop ample/large). 0 signifie un fit parfait sur le porteur. Chaque niveau de l'échelle est défini sémantiquement (c.f. Tableau 6-10).

Tableau 6-10. Echelle d’évaluation et ses descriptions sémantiquement.

Niveau -4 -3 -2 -1

Description Extrêmement serré Très serré Assez serré Un peu serré

0 1 2 3 4

Parfait Un peu ample Assez ample Très ample Extrêmement ample

6.3.4 Réalisation de l’expérience sensorielle

Une séance d’évaluation sensorielle s’organise afin d’évaluer le fit des vêtements virtuels sur le porteur. Dans ce but, un panel sensoriel entraîné, composé de 7 consommateurs (3 hommes et 4 femmes), est invité à participer à cette expérience.

D’abord, les panélistes reçoivent un entrainement, afin de leur faire comprendre la notion de chaque descripteur sensoriel et l’échelle d’évaluation définie. Pendant la procédure d’entrainement, certaines images des T-shirts réels (autre que les vêtements à évaluer), possédant des différents problèmes du fit, sont montrées aux panelistes.

Chaque panéliste commence l’évaluation par un aperçu global des 8 T-shirts, affichés sur l’écran. Cette étape permet aux panélistes d'avoir une idée générale sur les vêtements à évaluer, et de «pré-positionner» chaque vêtement virtuel sur l’échelle pour chaque descripteur. Ensuite, le panéliste est libre de comparer, peser et juger les différences entre deux produits quelconques parmi ces 8 T-shirts. Les résultats des évaluations sont reportés sur une feuille de réponse pour chaque vêtement.

6.3.5 Formalisation des données

Soit MM={mmi|i=1,…, s} l’ensemble des mensurations du corps humain, décrit dans

la Section 6.3.1. Nous avons s=8.

Soit V={vi|i=1, …, m} l’ensemble des vêtements virtuels de différentes tailles (XXS,

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL). Nous avons donc ici m=8.

Soit MV={mvi|i=1,…, s} l’ensemble des mensurations du vêtement 3D, décrit dans la

Section 6.3.2, correspondant exactement aux mensurations de MM. Le vecteur mvi

=[(mvi(v1), …, mvi(vm)]T correspond à une mensuration spécifique i pour toutes les m tailles.

Soit L={li|i=1,…,s}, l’ensemble des lignes caractéristiques sur les patrons. Chaque li

correspond uniquement à chaque mvi dans MV.

Soit P={Pi|i=1,…,n} l’ensemble des n points caractéristiques sur les patrons. Dans

notre étude, nous avons n=13.

Soit DM={dmi|i=1,…, s} l’ensemble des écarts entre les mensurations du corps

humain et celles des vêtements. Le vecteur dmi = [dmi(v1), …, dmi(vm)]T correspond aux

écarts, par rapport à la mensuration spécifique i, pour toutes les m tailles. Il se calcule par :

𝑑𝑚𝑖 = 𝑚𝑣𝑖− 𝑚𝑚𝑖 (6-10)

Soit PL={pli|i=1,… r} l’ensemble des panélistes participant à l’évaluation sensorielle.

Nous avons ici r=7.

Soit D={Di|i=1,…, p} l’ensemble des descripteurs sensoriels décrivant la perception

du fit d’un vêtement sur le corps humain. Nous avons p=9.

Ayant effectué l’expérience sensorielle sur la perception du fit, nous obtenons les notes d’évaluation pour chaque descripteur sensoriel 𝐷𝑘(𝑘 𝜖 {1 … 𝑝}) et pour l’ensemble des m vêtements. Elles sont notées comme ci-dessous :

𝐸𝑣𝑎𝑙𝐷𝑘 = {𝑑𝑘(𝑣𝑗)}, 𝑗𝜖 {1 … 𝑚} (6-11)

𝑑𝑘(𝑣𝑗) est la note moyenne d’évaluation pour le vêtement 𝑣𝑗 et le descripteur 𝐷𝑘. Prenant ses

valeurs dans l’intervalle [-4, 4], elle est calculée par l’équation suivante :

𝑑𝑘(𝑣𝑗) =1𝑟· ∑𝑟𝑖=1𝑑𝑘(𝑣𝑗, 𝑝𝑙𝑖), 𝑗𝜖 {1 … 𝑚} (6-12)

où 𝑑𝑘(𝑣𝑗, 𝑝𝑙𝑖) est une note d’évaluation retournée par le panéliste 𝑝𝑙𝑖 (𝑖 𝜖 {1, … , 𝑟}) associée à la taille vj.

6.4 Modèle 2 : Modélisation de la relation entre la perception sensorielle du fit