BP神经网络优化Stearns-Noechel模型的羊毛色纺纱配色 |
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作者姓名: | 史帅杰 李启正 裘柯槟 朱杰 张斌 纪乐福 陈维国 |
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作者单位: | 1. 浙江理工大学纺织科学与工程学院;2. 嘉兴南湖学院;3. 浙江中鼎纺织科技有限公司;4. 浙江理工大学桐乡研究院有限公司 |
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摘 要: | 为了提升羊毛色纺纱配色的精确度,通过数理统计方法研究颜色特征中的色相、明度、饱和度与Stearns-Noechel模型参数M值之间的关系,采用BP神经网络对Stearns-Noechel模型参数M值进行优化,并与传统的最优平均M值和波长优化M值等方法进行对比。结果表明:采用BP神经网络优化Stearns-Noechel模型的配色方法比其他2种传统优化方法在颜色预测精确度上都有提高。在99个羊毛混色纱试验样本中,BP神经网络优化方法得到的平均色差最小,为1.177 3,其中色差小于1的样本占54%,结合颜色特征采用BP神经网络优化的Stearns-Noechel模型参数具有较好的效果,对羊毛色纺纱的颜色预测精确度有较大的提高。
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关 键 词: | 色纺纱 Stearns-Noechel模型 BP神经网络 颜色预测 颜色特征 |
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