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1

位置情報ビッグデータの活用について

2018年 10月 5日 ソフトバンク株式会社 ビッグデータ戦略本部 本部長

株式会社Agoop 代表取締役 兼 CEO 柴山 和久

~各産業における流動人口データの活用~

ビッグデータ 解析

流動人口データ位置情報連携 アプリケーション

BIG DATA

2

位置情報ビッグデータとは?

3

スマートフォンアプリケーションから 世界のGPS位置情報データを取得

ログ取得 180億 件/月

ログ取得国・地域 解析可能国246 ヶ国 91 ヶ国

4

流動人口データの特徴メッシュ型 流動人口データポイント型 流動人口データ

人の流れを「点」の状態で細やかに把握 全世界・マルチキャリアの位置情報を収集可能

日本の総人口規模に換算 100m・500m・1kmメッシュを提供

アプリユーザーの GPS位置情報を基にしたデータ

GPS位置情報を メッシュ集計化したデータ

(c)Esri Japan (c)Esri Japan

5

(c)Esri Japan

観光施策

防災計画

都市計画

商圏分析

出店計画

売上予測

(c)Esri Japan

流動人口データの活用

公共系

民間系

6

全世界の“人の流れ”

を把握

6

7(c)Esri Japan

8 8

観光分析

8

9 9 9 9

国内観光分析 ~京都府~

9

10

日本全国から京都府へ流入した人の流れ(2017年8月)

50,000人以上20,000人以上4,000人以上1,000人以上0人以上

From 全国都道府県 To 京都府(2017年)

11

12

訪問者の滞在日数比較 近畿 vs 関東(2017年) ※滞在2時間以上

近畿 関東

京都府 観光地ランキング (2017年)京都市

宇治市

平等院

嵐山

金閣寺

伏見稲荷大社東本願寺西本願寺東寺

京都御所

南禅寺

二条城

京都国立博物館

%祇園四条周辺(先斗町)

八坂神社周辺新京極商店街京都錦市場祇園清水寺

三年坂二年坂高台寺:

京都府観光地ランキング 2016年と2017年の比較(11月)

清水寺 順位下降

% %

2017年11月2016年11月

14

15

京都市内ランキング

[観光地別] 京都市 観光地別分析結果 (2017年)

16

1位(1位)

MAX:19時

祇園四条(先斗町)

[観光地別] 京都市 観光地別分析結果 (2017年)

17

2位(2位)

MAX:14時

八坂神社周辺

[観光地別] 京都市 観光地別分析結果 (2017年)

18

3位(3位)

MAX:17時

新京極商店街

[観光地別] 京都市 観光地別分析結果 (2017年)

19

4位(4位)

MAX:15時

清水寺

20

外国人観光客は いつ・どこに集まるのか?

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10� 11� 12�

[外国人観光客] 京都府 季節別来訪者数 (2017年)

22

嵐山

金閣寺

伏見稲荷大社

東本願寺西本願寺東寺

京都御所

南禅寺

二条城

京都国立博物館

北アメリカアジア ヨーロッパ

[外国人観光客] 京都府 観光地ランキング (2017年)祇園四条周辺(先斗町)

八坂神社周辺新京極商店街京都錦市場祇園清水寺

三年坂二年坂高台寺:

23 23 23 23

グローバル 観光分析

~Australia Brisbane~

24

(Jan. to Jul. 2017, Stay more than two hours)[Brisbane] Inflow movie

25

Rank Sightseeing Spot Ratio

1 Queen Street Mall 20.5%

2 South Bank Park 18.7%

3 Fortitude Valley 18.3%

4 ANZAC Square 5.1%

5 Brisbane City Hall 4.3%

6 James Street 3.6%

7 City Botanic Gardens 3.5%

8 Queensland Performing Arts Centre 3.3%

9 Boundary Street Markets 3.0%

10 MT.COOT-THA 2.7%

(2017 Jan.~ 2017 Jun.)

[Brisbane] Sightseeing Spot Ranking

・Fortitude Valley

・South Bank Park

・Queen Street Mall

・ANZAC Square・James Street

・Brisbane City Hall

・Queensland Performing   Arts Centre

・Boundary Street Markets

・City Botanic Gardens

・Chinatown Mall

©OpenStreetMap Contributors

26

インバウンド情報取得

27 27 27 27

訪日外国人の行動解析 強化

災害分析

29 29 29 29 29

2018年6月18日(月) 7時58分頃 震度6弱発生

大阪北部地震

高槻市付近

発生後:8時頃

発生前:7時頃

発生後:10時頃

震災発生日:6月18日(月)通常日:6月11日(月)

©Mapbox ©OpenStreetMap Contributors

高槻市付近

発生後:8時頃

発生前:7時頃

発生後:10時頃

震災発生日:6月18日(月)通常日:6月11日(月)

©Mapbox ©OpenStreetMap Contributors

32 32 32 32 32

平成30年7月豪雨2018年6月28日~7月8日

集中豪雨

33 33

平成30年7月豪雨 2018年7月6日(金) 避難指示

広島県三原市周辺豪雨発生:7月8日~12日通常:6月30日~7月5日

34 34

平成30年7月豪雨 2018年7月6日(金) 避難指示

広島県三原市周辺豪雨発生:7月8日~12日通常:6月30日~7月5日

35 35 35 35 35

2018年9月4日(金) 非常に強い勢力のまま上陸

台風21号

36 36

台風21号 2018年9月4日(金) 大阪駅中心(10時~15時)

9月4日(台風当日)8月28日(前週同曜日)

大阪駅周辺 10:00~14:59

1

8月28日 9月4日台風21号

大阪駅を中心とする南北3km東西3㎞のエリアを表示

© OpenStreetMapcontributors © OpenStreetMapcontributors

大阪駅周辺 10:00~14:59

1

8月28日 9月4日台風21号

大阪駅を中心とする南北3km東西3㎞のエリアを表示

© OpenStreetMapcontributors © OpenStreetMapcontributors

©OpenStreetMap Contributors ©OpenStreetMap Contributors

37 37

<時間帯別>

台風21号 2018年9月4日(金) 大阪駅中心(10時~15時)

平均人口比較

約60%減

9月4日(金)

8月28日(金)

8月28日(金) 9月4日(金)

<日平均>

38 38 38 38

時空間解析

40

時系列データ

Floating Population(流動人口データ)空間結合

時空間解析

⇠ Base Map

⇠ Morphology(Urban/Residential/Rural)

⇠ POI Data

41

時系列データ

空間結合

⇠ IoT Data #1

⇠ IoT Data #2

⇠ Floating Population

時空間解析 + IoTデータ

⇠ Base Map

⇠ POI Data

⇠ Morphology(Urban/Residential/Rural)

42

新たなデータの活用

様々な分野で活用

新たなデータ

防災観光

小売・流通不動産

学術・研究

自動運転

行政

交通

43

AIの活用

44

FinTech

e.t.c.

Network

HealthCare

SmartHome

SmartCity

BigData&AICloud

Autodrive

ソフトバンクの目指すGIS・ビッグデータ・AI

10兆レベルのデータに・・・

45

機械学習導入の必要性

解析パターン多様化による人の限界

46

MachineLearningDeepLearning対策特異点検知 要因解析

アドホック解析プロセス

分析要素の選定

要因分析

要因特定

見える化

報告資料作成

モデル作成

判断

ラベリング

スパイク 段ずれ

同値 トレンド

47

統計情報解析 過去データから傾向を把握

リアルタイム 情報解析

リアルタイムに状況を把握

価値ある情報

世界中の人流データを解析し可視化したサービス

50

価値ある情報 人の命を救う

51

ご清聴ありがとうございました

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