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中山大学曾坤获国家专利权

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龙图腾网获悉中山大学申请的专利一种结构线驱动的切分放码方法与系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114444144B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-07-22发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202111622236.5,技术领域涉及:G06F30/10;该发明授权一种结构线驱动的切分放码方法与系统是由曾坤;陈洵;苏卓设计研发完成,并于2021-12-28向国家知识产权局提交的专利申请。

一种结构线驱动的切分放码方法与系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种结构线驱动的切分放码方法与系统。用户对样片输入一组水平与垂直的结构线,根据结构线生成结构点与结构边,设置区域;根据所述部位档差表与部位相关程度参数表,计算水平结构线纵向放码量与垂直结构线横向放码量、水平结构线偏移量与垂直结构线偏移量、结构点坐标偏移量;根据坐标偏移量更新轮廓点的位置坐标,从而得到放码后新样片的结构信息,并得到放码后的样片图。本发明的切分放码方法无需具备制衣知识的人工操作,提高了放码的效率和降低了人工成本;相比于现有点放码方法,本发明的切分放码方法利用保结构性算法自动去计算整个区域轮廓点的偏移量,在减少了用户输入量的情况下,能达到令人满意的放码效果。

本发明授权一种结构线驱动的切分放码方法与系统在权利要求书中公布了:1.一种结构线驱动的切分放码方法,其特征在于,所述方法包括: 从保存了服装样片结构信息的DXF格式文件中读取出表示所有样片结构的轮廓点信息和轮廓边信息,并获取该服装对应的部位档差表K,其中Kt表示第t个部位的档差; 对所述所有样片中的任一样片,用户输入一组水平与垂直的结构线,每条结构线的信息包含了由直线方程表示的位置信息以及该结构线所属的部位相关程度参数表α,其中部位相关程度参数表的长度和所述部位档差表K的长度相同,该表第t项αt表示部位档差表K中第t个部位在计算该结构线放码量时的相关程度; 在所述水平结构线与垂直结构线的交点、结构线与所述轮廓边的交点处生成结构点,同一条结构线上相邻结构点之间的连线设置为结构边,所述轮廓边和结构边共同构成的部分设置为区域,之后重新建立坐标系,对所述样片整体进行平移,保证所述样片整体在第一象限,方便放码; 根据所述部位档差表K与所述部位相关程度参数表α,计算每条水平结构线纵向放码量Δhor与每条垂直结构线横向放码量Δver; 根据所述水平结构线纵向放码量Δhor计算水平结构线偏移量dy,根据所述垂直结构线横向放码量Δver计算垂直结构线偏移量dx; 根据所述水平结构线偏移量dy与所述垂直结构线偏移量dx计算所述结构点的坐标偏移量SOffset; 根据所述坐标偏移量SOffset更新所述轮廓点的位置坐标,从而得到放码后新样片的结构信息,之后通过放码后新样片的轮廓边信息,利用样条插值算法画出放码后新样片的边结构,得到放码后的样片图; 具体地,所述根据所述部位档差表K与所述部位相关程度参数表α,计算每条水平结构线纵向放码量Δhor与每条垂直结构线横向放码量Δver,具体为: 计算水平结构线纵向放码量Δhor: 其中,Δhori表示第i条水平结构线纵向放码量,αi表示第i条水平结构线的部位相关程度参数表,αi t表示部位档差表K中第t个部位在计算第i条水平结构线放码量时的相关程度,n表示K的长度; 计算垂直结构线横向放码量Δver: 其中,Δveri表示第i条垂直结构线横向放码量,αi表示第i条垂直结构线的部位相关程度参数表,αi t表示部位档差表K中第t个部位在计算第i条垂直结构线放码量时的相关程度,n表示K的长度; 具体地,所述根据所述水平结构线纵向放码量Δhor计算水平结构线偏移量dy,根据所述垂直结构线横向放码量Δver计算垂直结构线偏移量dx,具体为: 计算水平结构线偏移量dy: 其中,dyi表示第i条水平结构线在y轴方向上的偏移量; 计算垂直结构线偏移量dx: 其中,dxi表示第i条垂直结构线在x轴方向上的偏移量; 具体地,所述根据所述水平结构线偏移量dy与所述垂直结构线偏移量dx计算所述结构点的坐标偏移量SOffset,具体为: 其中,Si表示第i个结构点,Si Offset表示Si的坐标偏移量; 具体地,所述根据所述坐标偏移量SOffset更新所述轮廓点的位置坐标,具体为: 遍历所有轮廓点,对于每个轮廓点P,执行以下步骤: 查询所述轮廓点P所属区域,记为A; 计算轮廓点P更新后的横坐标px′; 计算轮廓点P更新后的纵坐标py′; 其中,所述计算轮廓点P更新后的横坐标px′,具体为: 查询所述区域A中水平结构边的条数; 若区域A仅有一条水平结构边L,记S1、S2为结构边L上的两个结构点,利用以下三角形保结构性算法的式子求得所述轮廓点P的相对坐标x12,y12: 其中 其中,v1、v2、p分别为△S1S2P三个点S1、S2、P的坐标; 记v1′、v2′分别为结构点v1、v2偏移后的坐标,S1 Offset、S2 Offset分别为S1、S2的结构点偏移量,求得v1′、v2′: v1′=v1+S1 Offset v2′=v2+S2 Offset 记p′为使得△S1S2P保持结构不变的点,根据三角形相对坐标的定义此时所述轮廓点P的相对坐标x12,y12不变,利用以下三角形保结构性算法的式子求得结构边L对应的参考坐标p′: 其中 因此轮廓点P更新后的横坐标 若区域A有两条水平结构边L1、L2,根据上述计算参考坐标的步骤,求得结构边L1和L2对应的参考坐标p1′和p2′,取p1′和p2′的中点为p′:则轮廓点P更新后的横坐标 其中,所述计算轮廓点P更新后的纵坐标py′,具体为: 查询所述区域A中垂直结构边的条数; 若区域A仅有一条垂直结构边L,记S1、S2为结构边L上的两个结构点,利用以下三角形保结构性算法的式子求得所述轮廓点P的相对坐标x12,y12: 其中 其中,v1、v2、p分别为△S1S2P三个点S1、S2、P的坐标; 记v1′、v2′分别为结构点v1、v2偏移后的坐标,S1 Offset、S2 Offset分别为S1、S2的结构点偏移量,求得v1′、v2′: v1′=v1+S1 Offset v2′=v2+S2 Offset 记p′为使得△S1S2P保持结构不变的点,根据三角形相对坐标的定义此时所述轮廓点P的相对坐标x12,y12不变,利用以下三角形保结构性算法的式子求得结构边L对应的参考坐标p′: 其中 因此轮廓点P更新后的纵坐标 若区域A有两条垂直结构边L1、L2,根据上述计算参考坐标的步骤,求得结构边L1和L2对应的参考坐标p1′和p2′,取p1′和p2′的中点为p′:则轮廓点P更新后的纵坐标

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