纺织学报 ›› 2014, Vol. 35 ›› Issue (8): 64-0.

• 染整与化学品 • 上一篇    下一篇

基于粒子滤波的织物染色配方预测算法

叶斌 金福江 汤仪平   

    1. 华侨大学信息科学与工程学院
    2. 福建凤竹纺织集团
  • 收稿日期:2014-03-03 修回日期:2014-05-15 出版日期:2014-08-15 发布日期:2014-08-15
  • 基金资助:

    国家自然科学基金资助项目;福建省产学研重大项目

Fabric dyeing formulation prediction algorithm based on particle filter

  • Received:2014-03-03 Revised:2014-05-15 Online:2014-08-15 Published:2014-08-15

摘要: 针对不同批次染料的力份差异、染料间的相互作用(水解、缔合)等原因导致计算机配色系统初次仿样结果不准确,需要多次人工调方才能达到客户要求的问题,按照正交设计的多组配方打样,将所得的染样作为标样,利用CCMS(计算机配色系统)预测各标样所对应的初始配方,分析了CCMS预测配方与实际配方之间的误差,建立了二者之间的非线性模型。在该模型的基础上,根据CCMS预测配方和粒子滤波来估计实际配方,得到PF算法预测配方。实验证明,非线性模型是正确的;此外,相对于CCMS预测配方与标样之间的色差(CIELAB),PF算法预测配方的染色结果与标样之间的色差能缩小50%以上。因此,模型是准确的,利用PF算法来预测实际配方的方法切实可行。

关键词: 计算机配色, 织物, 建模, 粒子滤波, 预测

Abstract: Different strength and interaction (hydrolysis, association) varing from different batches of dyes causes the first spline results of computer color matching system inaccurately, you need to manually adjust formula time and again to achieve customer requirements. For these issues, I first dyed according to the orthogonal experiment, and took the result as a standard sample, then analysis the error between standard sample and prediction one which corresponds to the initial formulation by CCMS(Computer color matching system) forcasting, and established a non-linear model between them. Based on the model and error analysis, and combining CCMS prediction, I chose particle filter to estimate the actual recipe, thus got PF algorithm prediction formula. Experiments show that the nonlinear model is correct, the color error(CIELAB) which using PF algorithm to predict will reduced more than 50% than the CCMS prediction. Thus, the nonlinear model is accurate and the method of using PF algorithm to predict the actual formula is feasible.

Key words: computer color matching, fabric, modeling, particle filtering, forecasting

中图分类号: 

  • TS193.4
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