[发明专利]彩纤六维混色空间网格模型与网格点阵列色谱构建及应用有效
| 申请号: | 202011372178.0 | 申请日: | 2020-11-30 |
| 公开(公告)号: | CN112347683B | 公开(公告)日: | 2021-08-10 |
| 发明(设计)人: | 薛元;崔鹏;孙显强 | 申请(专利权)人: | 江南大学 |
| 主分类号: | G06F30/23 | 分类号: | G06F30/23;G06F30/10;G06F113/12 |
| 代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 | 代理人: | 田凌涛 |
| 地址: | 214122 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 彩纤六维混色 空间 网格 模型 阵列 色谱 构建 应用 | ||
1.一种彩色纤维六维混色空间网格模型及其网格点阵列颜色矩阵构建方法,其特征在于:针对指定六基色纤维α、β、γ、δ、ε、θ,以各基色纤维质量分别对应六维坐标系中的各根坐标轴,实现六维混色网格混色空间网格点阵列模型的构建,包括如下步骤:
步骤A.根据六基色纤维α、β、γ、δ、ε、θ分别所对应的预设最大质量ωα、ωβ、ωγ、ωδ、ωε、ωθ,确定各基色纤维最大质量分别所对应其所设坐标轴的位置,然后进入步骤B;
步骤B.针对六维坐标系中原点与基色纤维α最大质量所对应其所设坐标轴位置之间的线段,执行m等分,即获得包含该线段两端顶点在内的m+1个点,且该线段上各点的质量i表示该线段上由六维坐标系中原点至基色纤维α最大质量所对应其所设坐标轴位置方向上各点的序号;针对六维坐标系中原点与基色纤维β最大质量所对应其所设坐标轴位置之间的线段,执行n等分,即获得包含该线段两端顶点在内的n+1个点,且该线段上各点的质量j表示该线段上由六维坐标系中原点至基色纤维β最大质量所对应其所设坐标轴位置方向上各点的序号;
针对六维坐标系中原点与基色纤维γ最大质量所对应其所设坐标轴位置之间的线段,执行p等分,即获得包含该线段两端顶点在内的p+1个点,且该线段上各点的质量k表示该线段上由六维坐标系中原点至基色纤维γ最大质量所对应其所设坐标轴位置方向上各点的序号;
针对六维坐标系中原点与基色纤维δ最大质量所对应其所设坐标轴位置之间的线段,执行q等分,即获得包含该线段两端顶点在内的q+1个点,且该线段上各点的质量τ表示该线段上由六维坐标系中原点至基色纤维δ最大质量所对应其所设坐标轴位置方向上各点的序号;
针对六维坐标系中原点与基色纤维ε最大质量所对应其所设坐标轴位置之间的线段,执行s等分,即获得包含该线段两端顶点在内的s+1个点,且该线段上各点的质量μ表示该线段上由六维坐标系中原点至基色纤维ε最大质量所对应其所设坐标轴位置方向上各点的序号;
针对六维坐标系中原点与基色纤维θ最大质量所对应其所设坐标轴位置之间的线段,执行t等分,即获得包含该线段两端顶点在内的t+1个点,且该线段上各点的质量表示该线段上由六维坐标系中原点至基色纤维θ最大质量所对应其所设坐标轴位置方向上各点的序号;然后进入步骤C;
步骤C.构建六基色纤维α、β、γ、δ、ε、θ分别所对应混合比如下,然后进入步骤D;
步骤D.构建六维混色网格混色空间所对应基于六基色纤维α、β、γ、δ、ε、θ预设最大质量的立方体空间中任意点的质量模型如下,然后进入步骤E;
步骤E.构建六维混色网格混色空间所对应基于六基色纤维α、β、γ、δ、ε、θ预设最大质量的立方体空间中任意点的质量矩阵如下,然后进入步骤F;
且i=1,2,3,...,m+1;j=1,2,3,...,n+1;k=1,2,3,...,p+1;τ=1,2,3,...,q+1;μ=1,2,3,...,s+1;
步骤F.构建六维混色网格混色空间所对应基于六基色纤维α、β、γ、δ、ε、θ预设最大质量的立方体空间中任意点的颜色值模型如下:
然后进入步骤G,其中,Rα、Gα、Bα表示基色纤维α所对应的RGB色,Rβ、Gβ、Bβ表示基色纤维β所对应的RGB色,Rγ、Gγ、Bγ表示基色纤维γ所对应的RGB色,Rδ、Gδ、Bδ表示基色纤维δ所对应的RGB色,Rε、Gε、Bε表示基色纤维ε所对应的RGB色;Rθ、Gθ、Bθ表示基色纤维θ所对应的RGB色;表示六维坐标系中坐标位置所对应六基色纤维α、β、γ、δ、ε、θ混合纱线的颜色值,表示六维坐标系中坐标位置所对应六基色纤维α、β、γ、δ、ε、θ混合纱线的RGB色;
步骤G.构建六维混色网格混色空间所对应基于六基色纤维α、β、γ、δ、ε、θ预设最大质量的立方体空间中任意点的颜色值矩阵如下:
且i=1,2,3,...,m+1;j=1,2,3,...,n+1;k=1,2,3,...,p+1;τ=1,2,3,...,q+1;μ=1,2,3,...,s+1;
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