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题名基于Mask R-CNN的款式图衣领识别
被引量:2
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作者
黄振华
李涛
蒋玉萍
杜磊
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机构
浙江理工大学丝绸文化传承与产品设计数字化技术文化和旅游部重点实验室
浙江理工大学浙江省服装工程技术研究中心
浙江理工大学服装数字化技术浙江省工程实验室
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出处
《服装学报》
CAS
2021年第1期36-41,共6页
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基金
文化和旅游部重点实验室开放基金项目(2020WLB09)
国家级大学生创新创业训练计划项目(201910338011)
+1 种基金
浙江省教育厅一般科研项目(Y201840287)
浙江省服装工程技术研究中心开放基金项目(2018FZKF13)。
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文摘
为提升服装款式图领型识别精度,提出一种基于Mask R-CNN神经网络的服装款式图领型定位与识别方法。建立共1800张包含无领、立领、翻领与驳领4种领型的款式图样本库,利用迁移学习与Mask R-CNN神经网络实现领型定位与识别。结果表明,4种领型的平均识别精确度高于98%,测试集平均精确度达到99.2%,mAP值达到90%。该识别方法可以减少样板生成中的人工失误,为数字化样板生成提供参考。
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关键词
Mask
R-CNN模型
款式图
服装领型
识别定位
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Keywords
Mask R-CNN model
garment flat
garment collar type
recognition and location
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分类号
TS941.26
[轻工技术与工程—服装设计与工程]
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题名基于卷积神经网络的服装领型识别与分类研究
被引量:14
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作者
尹光灿
罗戎蕾
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机构
浙江理工大学服装学院
浙江理工大学服装数字化技术浙江省工程实验室
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出处
《现代纺织技术》
2020年第3期48-53,共6页
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文摘
针对服装领型特征识别困难、分类效果不理想等问题,提出了一种基于Alex Net卷积神经网络的服装领型识别与分类方法,实现了服装衣领造型的自动识别与分类。首先,从电商平台收集服装样本图并对其进行剪裁和预处理,建立一个包含圆形领、方形领、一字领、V形领等15类服装领型的样本库;其次,利用Alex Net卷积神经网络中的卷积、池化操作,提取服装领型样本中的领型特征;最后,运用Softmax回归分类器来实现服装领型的分类。结果表明,该方法可以有效地对服装领型进行识别与分类,分类准确率达到98.67%,可以有效解决服装领型识别分类困难等问题,为服装商品的可视化分类提供有效方法。
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关键词
卷积神经网络
Alex
NET
服装领型
识别分类
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Keywords
CNN
Alex Net
garment collar type
identification and classification
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分类号
TS941.26
[轻工技术与工程—服装设计与工程]
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