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题名基于背景分割法的数码迷彩设计及伪装性能评估
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作者
吴忠倪
张丽平
柯莹
付少海
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机构
江南大学纺织科学与工程学院
江南大学生态纺织教育部重点实验室
江南大学设计学院
国家先进印染技术创新中心
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出处
《产业用纺织品》
2024年第3期26-32,共7页
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基金
基于数字喷墨印花技术迷彩伪装织物及工艺装备研发(ZJ2021A08)。
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文摘
针对自然环境中作战人员及军事设备的伪装隐蔽性问题,提出了一种基于背景分割法的数码迷彩设计方法。首先,通过分析环境场景的特征,采用特征提取技术,确定最佳的迷彩图案元素。其次,利用背景分割法进一步细化数码迷彩图案的色彩分布占比,使数码迷彩图案置于环境场景的任意位置都能保持良好的伪装隐蔽效果。最后,运用ResNet-50深度神经网络模型和Mask R-CNN迷彩目标分割模型对基于背景分割法设计得到的数码迷彩图案进行伪装隐蔽性能评价。结果表明,相比于传统迷彩设计方法,此方法得到的数码迷彩图案的伪装隐蔽性能显著提升,隐蔽融合度均值提高至99.00%以上,环境场景的相似度提高20.41%,平均分割识出率降低82.21%。
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关键词
数码迷彩
背景分割
伪装隐蔽性能
伪装评价
神经网络
隐蔽融合度
相似度
分割识出率
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Keywords
digital camouflage
background segmentation
camouflage concealment performance
disguised evaluation
neural network
fusion fitness
similarity
pixel-wise true positive
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分类号
TS941
[轻工技术与工程—服装设计与工程]
E919
[军事]
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