CN110334392A - 一种定制图案制作方法、装置、终端和计算机可读介质 - Google Patents

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CN110334392A CN201910435815.5A CN201910435815A CN110334392A CN 110334392 A CN110334392 A CN 110334392A CN 201910435815 A CN201910435815 A CN 201910435815A CN 110334392 A CN110334392 A CN 110334392A
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Abstract

本申请涉及一种定制图案制作方法、装置、终端和计算机可读介质,包括:首先获取在预设的标准裁片模型的有效区域上添加的第一定制图案、所述第一定制图案被调整为最终姿态的姿态信息及定制的目标尺码;然后根据所述目标尺码获取预设的变换矩阵及目标裁片模型,所述变换矩阵是基于所述标准裁片模型和所述目标裁片模型变换得到的;最后可以根据所述姿态信息、所述变换矩阵及所述第一定制图案,在所述目标裁片模型的有效区域上制作与所述目标裁片模型的有效区域相适配的第二定制图案。本申请大大节约了时间,提高了工作效率,减少了重复性工作,也降低了生产成本。

Description

一种定制图案制作方法、装置、终端和计算机可读介质
技术领域
本申请涉及定制产品技术领域,尤其涉及一种定制图案制作方法、装置、终端和计算机可读介质。
背景技术
衣服或者鞋子、手表等一些定制产品都会根据用户的个人需求被定制成不同的尺码,用户在该定制产品上设计定制图案时,不同尺码产品上的有效区域大小是不同的,有效区域是指衣服或者鞋子上能够展露出来的部分,不包括缝合连接部分,像衣服、鞋子等定制产品均是由多个裁片组合连接在一起的,不同尺码的产品,其每个裁片上的有效区域也是不一样的,进而定制图案在不同尺码的裁片上的大小也是不同的。
如果用户需要在多个尺码的产品上定制图案,那么往往需要在多个尺码的3D裁片模型上分别进行一次设计,比如:若需要在37码和38码的鞋面的3D裁片模型上定制同一图案,那么就需要分别在37码和38码的3D裁片模型上分别定制该图案,这种方式操作复杂、耗时、浪费资源。
发明内容
为了解决上述技术问题,本申请提供了一种定制图案制作方法、装置、终端和计算机可读介质。
第一方面,本申请提供了一种定制图案制作方法,该方法包括:
获取在预设的标准裁片模型的有效区域上添加的第一定制图案、所述第一定制图案被调整为最终姿态的姿态信息及定制的目标尺码;
根据所述目标尺码获取预设的变换矩阵及目标裁片模型,所述变换矩阵是基于所述标准裁片模型和所述目标裁片模型变换得到的;
根据所述姿态信息、所述变换矩阵及所述第一定制图案,在所述目标裁片模型的有效区域上制作与所述目标裁片模型的有效区域相适配的第二定制图案。
可选地,所述姿态信息包括旋转矩阵信息、缩放矩阵信息和位移矩阵信息;
根据所述姿态信息、所述变换矩阵及所述第一定制图案,在所述目标裁片模型的有效区域上制作与所述目标裁片模型的有效区域相适配的第二定制图案,包括:
根据所述变换矩阵将所述第一定制图案投射在所述目标裁片模型的有效区域内;
根据所述旋转矩阵信息、所述缩放矩阵信息和所述位移矩阵信息,对定制图案进行旋转、缩放和移动中一种或多种方式处理。
可选地,建立所述变换矩阵,包括:
获取标准尺码对应的标准裁片模型和多个其余的尺码对应的目标裁片模型;
在标准裁片模型上的有效区域中选取多个第一坐标点;
根据多个第一坐标点在所述有效区域中的位置,在所述目标裁片模型的有效区域中的相应处选取多个第二坐标点;
基于每个位置对应的第一坐标点的第一位置坐标、第二坐标点的第二位置坐标及预设矩阵变换函数,计算每个尺码对应的变换矩阵。
可选地,所述建立所述变换矩阵,还包括:
获取多个不同尺码所对应的裁片模型;
在多个不同尺码中,选取标准尺码;
将多个不同尺码所对应的裁片模型中与所述标准尺码对应的裁片模型确定为标准裁片模型,将与其余尺码对应的裁片模型确定为目标裁片模型。
可选地,选取标准尺码,包括:
在多个尺码中选取中间值所对应的尺码;
将所述中间值所对应的尺码确定为标准尺码。
可选地,输出所述第二定制图案。
第二方面,本申请提供了一种定制图案制作装置,包括:
第一获取模块,用于获取预设的标准裁片模型的有效区域上添加的第一定制图案、所述第一定制图案被调整为最终姿态的姿态信息及定制的目标尺码;
第二获取模块,用于根据目标尺码获取预设的变换矩阵及目标裁片模型;
制作模块,根据所述姿态信息、所述变换矩阵及所述第一定制图案,在所述目标裁片模型的有效区域上制作与所述目标裁片模型的有效区域相适配的第二定制图案。
可选地,所述装置还包括:
第三获取模块,用于获取标准裁片模型和多个目标裁片模型;
选取模块,用于选取第一坐标点和第二坐标点;
计算模块,用于计算每个尺码对应的变换矩阵。
第三方面,本申请提供了一种终端,包括存储器、处理器,存储器中存储有可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现上述任一技术方案中定制产品图案的制作方法的步骤。因此,具有上述任一技术方案的定制产品图案制作方法的全部有益效果。
第四方面,本申请提供了一种具有处理器可执行的非易失的程序代码的计算机可读介质,程序代码使处理器执行上述任一技术方案中定制产品图案的制作方法的步骤。因此,具有上述任一技术方案的定制产品图案制作方法的全部有益效果。
本申请实施例提供的上述技术方案与现有技术相比具有如下优点:
本发明首先获取在预设的标准裁片模型的有效区域上添加的第一定制图案、所述第一定制图案被调整为最终姿态的姿态信息及定制的目标尺码;然后根据所述目标尺码获取预设的变换矩阵及目标裁片模型,所述变换矩阵是基于所述标准裁片模型和所述目标裁片模型变换得到的;最后可以根据所述姿态信息、所述变换矩阵及所述第一定制图案,在所述目标裁片模型的有效区域上制作与所述目标裁片模型的有效区域相适配的第二定制图案。
本发明只需在标准裁片模型的有效区域内设计一次第一定制图案,根据姿态信息、变换矩阵及第一定制图案就能自动得到与所述目标裁片模型的有效区域相适配的第二定制图案,大大节约了设计时间,提高了工作效率,减少了重复性工作,也降低了成本。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请一个实施例提供的定制图案制作方法的流程示意图;
图2为本申请又一个实施例提供的定制图案制作方法的流程示意图;
图3为本申请另一个实施例提供的定制产品图案制作方法的流程示意图;
图4为本申请的再一个实施例提供的定制产品图案制作方法的流程示意图;
图5为本申请的一个实施例提供的定制图案制作装置的结构示意图;
图6为本申请的又一个实施例提供的定制产品图案制作装置的结构示意图;
图7为本申请的一个实施例提供的终端系统框图;
图8为本申请的一个实施例提供的计算机可读介质的结构框图;
图9为本申请的一个实施例提供的37尺码鞋子头部的裁片模型的结构示意图;
图10为本申请的一个实施例提供的40尺码鞋子头部的裁片模型的结构示意图。
具体实施方式
本申请实施例通过提供一种定制图案制作方法、装置、终端、可读介质,解决了现有技术中图案制作耗时、工作效率低、操作复杂的问题。
本申请实施例中的技术方案为解决上述操作复杂、工作效率低的技术问题,总体思路如下:
只需在标准裁片模型上进行图案设计,然后利用本发明中预设的变换矩阵,第一定制图案以及第一定制图案被调整为最终姿态的姿态信息,将第一定制图案投射到目标裁片模型上,就能在目标裁片模型上快速制作第二定制图案。
通过上述手段,只需在标准裁片模型的有效区域内设计一次第一定制图案,就能得到与所述目标裁片模型的有效区域相适配的第二定制图案,大大节约了时间,提高了工作效率,减少了重复性工作,也降低了生产成本。
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
如图1所示,在本申请的一个实施例中,提供了一种定制图案制作方法,该方法包括如下步骤:
步骤S101:获取在预设的标准裁片模型的有效区域上添加的第一定制图案、所述第一定制图案被调整为最终姿态的姿态信息及定制的目标尺码;
在本发明实施例中,第一定制图案可以是用户通过相册添加的,也可以是用户在预设背景图中添加字符后得到的,还可以是先在相册中添加一个图片,将该图片作为背景图,再在背景图上添加字符后得到的。
姿态信息可以指用户调整第一定制图案后,旋转第一定制图案、对第一定制图案进行缩放和在某一方向移动第一定制图案后,得到的关于第一定制图案的姿态的信息,例如:姿态信息为:旋转35度,缩放1.5倍,左右平移0.2cm。
目标尺码可以是用户所要定制的定制产品的尺码,示例性的,37码的鞋子。
具体来说,所述姿态信息包括旋转矩阵信息、缩放矩阵信息和位移矩阵信息,用户可以在标准裁片模型的有效区域上添加第一定制图案,并对第一定制图案进行旋转、缩放和移动中的任一种或多种方式操作,从而在后台对应生成旋转矩阵信息、缩放矩阵信息和位移矩阵信息中的一种或多种信息。
步骤S102:根据所述目标尺码获取预设的变换矩阵及目标裁片模型。
在本发明实施例中,所述变换矩阵是基于所述标准裁片模型和所述目标裁片模型变换得到的;
在该步骤中,可以在多个与尺码一一对应的变换矩阵中选择与目标尺码对应的变换矩阵,并且,在多个与尺码一一对应的目标裁片模型中选择与目标尺码对应的目标裁片模型。
步骤S103:根据所述姿态信息、所述变换矩阵及所述第一定制图案,在所述目标裁片模型的有效区域上制作与所述目标裁片模型的有效区域相适配的第二定制图案。
具体来说,定制产品可以为衣服、箱子、挂画、手表等,无论哪种定制产品,都可以通过本申请的图案制作方法进行制作,快速满足用户的需求,大大节约时间,提高工作效率,另外,需要说明的是,定制产品均对应一个3D模型,定制产品的3D模型均是由多个裁片模型组成的。
本发明首先获取在预设的标准裁片模型的有效区域上添加的第一定制图案、所述第一定制图案被调整为最终姿态的姿态信息及定制的目标尺码;然后根据所述目标尺码获取预设的变换矩阵及目标裁片模型,所述变换矩阵是基于所述标准裁片模型和所述目标裁片模型变换得到的;最后可以根据所述姿态信息、所述变换矩阵及所述第一定制图案,在所述目标裁片模型的有效区域上制作与所述目标裁片模型的有效区域相适配的第二定制图案。
本发明只需在标准裁片模型的有效区域内设计一次第一定制图案,根据姿态信息、变换矩阵及第一定制图案就能自动得到与所述目标裁片模型的有效区域相适配的第二定制图案,大大节约了设计时间,提高了工作效率,减少了重复性工作,也降低了成本。
如图2所示,在本发明的又一个实施例中,所述步骤S103可以包括:
步骤S201:根据所述变换矩阵将所述第一定制图案投射在所述目标裁片模型的有效区域内,得到中间定制图案;
利用变换矩阵,将第一定制图案投射在目标裁片模型的有效区域中,可以保证最终投射到目标裁片模型的中间定制图案与目标裁片模型的有效区域相适配。
步骤S202:根据所述旋转矩阵信息、所述缩放矩阵信息和所述位移矩阵信息,对中间定制图案进行旋转、缩放和移动中一种或多种方式处理,得到第二定制图案。
在该步骤中,可以按照旋转矩阵信息,对中间定制图案进行旋转处理;
可以将所述缩放矩阵信息与所述变换矩阵相乘,按照缩放矩阵信息与变换矩阵的乘积结果,对中间定制图案进行缩放处理。
可以将所述位移矩阵信息与所述变换矩阵相乘,按照位移矩阵信息与所述变换矩阵的乘积结果,对中间定制图案进行移动处理。
如图3所示,在本申请的另一个实施例中,建立变换矩阵,包括:
步骤S301:获取标准尺码对应的标准裁片模型和多个其余的尺码对应的目标裁片模型;
具体来说,首先获取标准尺码和多个目标尺码,然后通过标准尺码和目标尺码获取对应的标准裁片模型和多个目标裁片模型,通过预先获取的标准裁片模型和目标裁片模型就能够去获得每个目标尺码的变换矩阵。
步骤S302:在标准裁片模型上的有效区域中选取多个第一坐标点;
具体来说,为了合理的选取的第一坐标点,可以采用对称的选取规则,可以前后对称或者左右对称或者对角对称等来选取第一坐标点,通过这种方式选取的第一坐标点范围比较合适,使计算的变换矩阵精度更高,误差减小。
步骤S303:根据多个第一坐标点在所述有效区域中的位置,在所述目标裁片模型的有效区域中的相应处选取多个第二坐标点;
具体地,第二坐标点与第一坐标点分别在标准裁片模型的有效区域和目标裁片模型的有效区域的对应位置处,第一坐标点和第二坐标点至少选取两个,选取的点数越多,最后计算得到的变换矩阵就会越精确。
步骤S304:基于每个位置对应的第一坐标点的第一位置坐标、第二坐标点的第二位置坐标及预设矩阵变换函数M*A=B。
其中,A为第一坐标点的第一位置坐标,B为第二坐标点的第二位置坐标,计算每个尺码对应的变换矩阵M,其中变换矩阵M为二维平面矩阵,所以只能是
3X3的矩阵,
根据线性矩阵求解方法,计算3X3变换矩阵中的元素:M0、M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7和M8。
如图4所示,在本申请的再一个实施例中,建立所述变换矩阵,在步骤S301之前,还包括:
步骤S401:获取多个不同尺码所对应的裁片模型;
具体来说,例如鞋子的尺码,可以将鞋子的37码至43码中所有的尺码对应的裁片模型都进行一一获取,然后再从上述尺码中选取标准尺码。
步骤S402:在多个不同尺码中,选取标准尺码;
优选地,选取标准尺码,包括:
在多个尺码中选取中间值所对应的尺码;
将所述中间值所对应的尺码确定为标准尺码。
需要说明的是,为了统一制作时的方便性,将不同尺码的裁片模型的分辨率设置为相同的参数,但这并不是获取裁片模型的必要条件,因为采用统一的分辨率也会存在一个问题就是图案在不同尺码的裁片模型上投射后,定制图案的像素会发生变化,进而清晰度会发生改变,那么为了保证图案的清晰度,也可以将不同尺码的裁片模型的分辨率设置为不同的,具体地可以根据用户的需求进行设置、调整。
步骤S403:将多个不同尺码所对应的裁片模型中与所述标准尺码对应的裁片模型确定为标准裁片模型,将与其余尺码对应的裁片模型确定为目标裁片模型。
具体来说,标准裁片模型和目标裁片模型为3D裁片模型,可以通过建模软件工具在终端中进行建模。建模软件工具内嵌在终端中,对本领域的技术人员来说,通过建模软件工具建立3D模型是本领域的惯用技术手段,在此不再赘述。
具体地,通过打印设备输出所述第二定制图案。优选地,打印设备可以采用数码打印机。
下面以鞋子为例,对上述方法的实施过程进行具体说明:
首先,在终端中建立鞋子的不同尺码的裁片模型,如图9和图10所示,为鞋子的头部的裁片模型,其中黑色为有效区域;
然后,选择40尺码的鞋面裁片模型作为标准裁片模型,其他尺码的鞋面裁片模型作为目标尺码裁片模型,需要说明的是,也可以选择其他尺码作为标准尺码,标准尺码的选取,没有特殊要求和限制规则,取中间尺码作为标准尺码效果最优,因为最小尺码到最大尺码的鞋面裁片模型的有效区域变换越大,误差也越大,比如,选44尺码为标准尺码,那么37尺码与44尺码之间的有效区域变化比37尺码与40尺码之间的有效区域变化大,那么对应的图案设计的误差也就越大,所以,选取中间值为最优值。
假如用户指定在37尺码的目标裁片模型上定制图案,首先用户在40尺码对应的标准裁片模型的有效区域上添加第一定制图案,并对第一定制图案进行旋转、缩放或者移动等操作,终端后台就会按照上述实施例中的步骤在37尺码的目标裁片模型上制作第二定制图案,并通过打印设备将第二定制图案打印输出,打印设备与终端通过数据接口连接,终端上设有用于连接打印设备的网络接口和硬件接口。
另外,建立变换矩阵的具体过程为,在40尺码的裁片模型的有效区域左下方取第一坐标点A1(x1,y1),在40尺码的裁片模型的有效区域左下方取第一坐标点A2(x2,y2),在37尺码鞋面裁片模型有效区域相同位置取第二坐标点B1(x3,y3)、B2(x4,y4),
建立线性矩阵,M*A1=B1,M*A2=B2,其中,
根据线性矩阵求解方法,计算出变换矩阵M,
依此方法,也可以求解出其他目标尺码裁片模型与标准裁片模型之间的变换矩阵M。
本领域技术人员应该知晓,利用上述手段可以在衣服、手表、挂画等其他定制产品上同样快速的定制图案,在此不再赘述。
在本实施例中,只需在标准裁片模型的有效区域内设计一次第一定制图案,根据姿态信息、变换矩阵及第一定制图案就能得到与所述目标裁片模型的有效区域相适配的第二定制图案,大大节约了时间,提高了工作效率,减少了重复性工作,也降低了成本。
如图5所示,本申请的一个实施例提供了一种定制图案制作装置,包括:
第一获取模块100,用于获取预设的标准裁片模型的有效区域上添加的第一定制图案、所述第一定制图案被调整为最终姿态的姿态信息及定制的目标尺码;
第二获取模块200,用于根据目标尺码获取预设的变换矩阵及目标裁片模型;
制作模块300,根据所述姿态信息、所述变换矩阵及所述第一定制图案,在所述目标裁片模型的有效区域上制作与所述目标裁片模型的有效区域相适配的第二定制图案。
如图6所示,在本申请又一个实施例中,所述装置还包括:
第三获取模块400,用于获取标准裁片模型和多个目标裁片模型;
选取模块500,用于选取第一坐标点和第二坐标点;
计算模块600,用于计算每个尺码对应的变换矩阵。
关于上述实施例中的装置,其中各单元或模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处不再作详细说明。
如图7所示,本申请一个实施例提供了一种终端700,包括存储器702、处理器701,存储器702中存储有可在处理器上运行的计算机程序703,处理器701执行计算机程序时实现上述任一实施例中定制产品图案的制作方法的步骤。因此,具有上述任一实施例的定制产品图案制作方法的全部有益效果。
具体来说,本申请中描述的终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等移动终端,以及诸如台式计算机等固定终端。
如图8所示,本申请一个实施例提供了一种具有处理器可执行的非易失的程序代码的计算机可读介质800,程序代码801使处理器执行上述任一实施例中定制产品图案的制作方法的步骤。因此,具有上述任一实施例的定制产品图案制作方法的全部有益效果。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质包括只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存储器(Random Access Memory,RAM)、可编程只读存储器(Programmable Read-only Memory,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read Only Memory,EPROM)、一次可编程只读存储器(One-time Programmable Read-Only Memory,OTPROM)、电子抹除式可复写只读存储器(Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)、只读光盘(CompactDisc Read-Only Memory,CD-ROM)或其他光盘存储器、磁盘存储器、磁带存储器、或者能够用于携带或存储数据的计算机可读的任何其他介质。
需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上仅是本发明的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种定制图案制作方法,其特征在于,所述方法包括:
获取在预设的标准裁片模型的有效区域上添加的第一定制图案、所述第一定制图案被调整为最终姿态的姿态信息及定制的目标尺码;
根据所述目标尺码获取预设的变换矩阵及目标裁片模型,所述变换矩阵是基于所述标准裁片模型和所述目标裁片模型变换得到的;
根据所述姿态信息、所述变换矩阵及所述第一定制图案,在所述目标裁片模型的有效区域上制作与所述目标裁片模型的有效区域相适配的第二定制图案。
2.根据权利要求1所述的定制图案制作方法,其特征在于,所述姿态信息包括旋转矩阵信息、缩放矩阵信息和位移矩阵信息;
根据所述姿态信息、所述变换矩阵及所述第一定制图案,在所述目标裁片模型的有效区域上制作与所述目标裁片模型的有效区域相适配的第二定制图案,包括:
根据所述变换矩阵将所述第一定制图案投射在所述目标裁片模型的有效区域内;
根据所述旋转矩阵信息、所述缩放矩阵信息和所述位移矩阵信息,对定制图案进行旋转、缩放和移动中一种或多种方式处理。
3.根据权利要求1或2所述的定制图案制作方法,其特征在于,建立所述变换矩阵,包括:
获取标准尺码对应的标准裁片模型和多个其余的尺码对应的目标裁片模型;
在标准裁片模型上的有效区域中选取多个第一坐标点;
根据多个第一坐标点在所述有效区域中的位置,在所述目标裁片模型的有效区域中的相应处选取多个第二坐标点;
基于每个位置对应的第一坐标点的第一位置坐标、第二坐标点的第二位置坐标及预设矩阵变换函数,计算每个尺码对应的变换矩阵。
4.根据权利要求3所述的定制图案制作方法,其特征在于,所述建立所述变换矩阵,还包括:
获取多个不同尺码所对应的裁片模型;
在多个不同尺码中,选取标准尺码;
将多个不同尺码所对应的裁片模型中与所述标准尺码对应的裁片模型确定为标准裁片模型,将与其余尺码对应的裁片模型确定为目标裁片模型。
5.根据权利要求4所述的定制图案制作方法,其特征在于,选取标准尺码,包括:
在多个尺码中选取中间值所对应的尺码;
将所述中间值所对应的尺码确定为标准尺码。
6.根据权利要求1所述的定制图案制作方法,其特征在于,输出所述第二定制图案。
7.一种定制图案制作装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取预设的标准裁片模型的有效区域上添加的第一定制图案、所述第一定制图案被调整为最终姿态的姿态信息及定制的目标尺码;
第二获取模块,用于根据目标尺码获取预设的变换矩阵及目标裁片模型;
制作模块,根据所述姿态信息、所述变换矩阵及所述第一定制图案,在所述目标裁片模型的有效区域上制作与所述目标裁片模型的有效区域相适配的第二定制图案。
8.根据权利要求7所述的一种定制图案制作装置,其特征在于,所述装置还包括:
第三获取模块,用于获取标准裁片模型和多个目标裁片模型;
选取模块,用于选取第一坐标点和第二坐标点;
计算模块,用于计算每个尺码对应的变换矩阵。
9.一种终端,包括存储器、处理器,所述存储器中存储有可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述权利要求1至6任一项所述的方法的步骤。
10.一种具有处理器可执行的非易失的程序代码的计算机可读介质,其特征在于,所述程序代码使所述处理器执行所述权利要求1-6任一所述方法。
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