CN114486722B - 色牢度合格率提升方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及数码印花技术领域,公开了一种色牢度合格率提升方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,获得待测试纺织物;然后对所述待测试纺织物进行色牢度测试,并根据测试结果对不合格色牢度进行标记,以获得被标记的不合格色牢度;再获取所述被标记的不合格色牢度对应的不合格色块;然后在所述初始RGB色块文件中对所述不合格色块进行颜色值替换,获得合格RGB色块文件,本发明上述方式能够准确的查找并替换掉不合格色块,保证最终根据合格RGB色块文件打印出的纺织物色牢度合格率能够达标,提升了色牢度合格率,节省了人力物力。

Description

色牢度合格率提升方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本发明涉及数码印花技术领域,尤其涉及一种色牢度合格率提升方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
色牢度作为纺织品内在质量的常规检测项目,需要在打印面料成品后进行部分取样检测。如果检测结果不合格,就需要人工调整面料掉色部分的色块的RGB值和打印墨水的用量,然后再按照调整后的色块的RGB值打印面料成品之后再进行测试。由于人工调整RGB颜色值的打印方式可能需要多次才能合格,造成了浪费人力物力的浪费。
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本发明的主要目的在于提供了一种色牢度合格率提升方法、装置、设备及存储介质,旨在解决现有技术通过人工提升数码印花面料的色牢度合格率的操作繁琐,成本较高的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供了一种色牢度合格率提升方法,所述方法包括以下步骤:
按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,获得待测试纺织物;
对所述待测试纺织物进行色牢度测试,并根据测试结果对不合格色牢度进行标记,以获得被标记的不合格色牢度;
获取所述被标记的不合格色牢度对应的不合格色块;
在所述初始RGB色块文件中对所述不合格色块进行颜色值替换,获得合格RGB色块文件。
优选地,所述按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印全色域的色彩图案,获得待测试纺织物之前,包括:
分别对RGB三原色进行等间距分割,并根据分割结果确定RGB颜色空间的总颜色组合数;
根据所述总颜色组合数生成包含若干个RGB色块的颜色组合取样表;
按预设取样间隔对所述颜色组合取样表进行间隔取样,并根据取样结果构建初始RGB色块文件。
优选地,所述按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,获得待测试纺织物,包括:
按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,得到打印后的纺织物;
对所述打印后的纺织物进行印后工艺处理,获得待测试纺织物,所述印后工艺处理包括蒸化、水洗以及定型。
优选地,所述对所述待测试纺织物进行色牢度测试,并根据测试结果对不合格色牢度进行标记,以获得被标记的不合格色牢度,包括:
判断所述待测试纺织物的沾色衬布中是否存在未知颜色,所述未知颜色为未记录在所述颜色组合取样表中的颜色;
若存在,则获取所述未知颜色的Lab颜色值;
根据所述未知颜色的Lab颜色值,按照沾色程度评估法确定所述未知颜色的色牢度等级;
判断所述未知颜色的色牢度等级是否合格;
若否,则在所述未知颜色的色牢度等级中对不合格色牢度进行标记,以获得被标记的不合格色牢度。
优选地,所述若存在,则获取所述未知颜色的Lab颜色值,包括:
若存在,则按照第一公式计算所述未知颜色的Lab颜色值;
所述第一公式为:
式中,Rx、Gx、Bx为所述未知颜色的RGB值,R1、G1、B1和R2、G2、B2为所述未知颜色在所述颜色组合取样表中的相邻颜色的RGB值,L1、a1、b1和L2、a2、b2为所述相邻颜色的Lab颜色值,Lx、ax、bx为所述未知颜色的Lab颜色值。
优选地,所述根据所述未知颜色的Lab颜色值,按照沾色程度评估法确定所述未知颜色的色牢度等级,包括:
根据所述未知颜色的Lab颜色值,按照第二公式计算沾色衬布上沾色颜色与未沾色的白底衬布之间的灰度差异;
所述第二公式为:
上式中,ΔEGS为灰度差异,Lx、ax、bx为所述未知颜色的Lab颜色值,Ls、as、bs为沾色衬布的底白测量值,ΔL为明度差异,且ΔL=Lx-Ls
根据所述灰度差异,按照第三公式确定所述未知颜色对应的沾色等级;
所述第三公式为:
SSR=6.1-1.451n(ΔEGS)
式中,SSR为沾色等级;
判断所述沾色等级是否大于4,若是,则按照第四公式确定所述未知颜色对应的沾色等级;
所述第四公式为:
SSR=5-0.23ΔEGS
根据所述沾色等级在沾色等级和色牢度等级的映射表中确定所述未知颜色对应的色牢度等级。
优选地,所述在所述初始RGB色块文件中对所述不合格色块进行颜色值替换,获得合格RGB色块文件,包括:
确定所述不合格色块在RGB颜色空间中的空间位置;
基于所述空间位置,按照广度优先搜索算法在预先构建的色牢度映射模型中查找与所述空间位置距离最近且色牢度达标的目标RGB颜色值;
在所述初始RGB色块文件中通过所述目标RGB颜色值替换所述不合格色块的原始颜色值,以获得合格RGB色块文件。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种色牢度合格率提升装置,所述色牢度合格率提升装置,包括:
打印模块,用于按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,获得待测试纺织物;
测试模块,用于对所述待测试纺织物进行色牢度测试,并根据测试结果对不合格色牢度进行标记,以获得被标记的不合格色牢度;
筛选模块,用于获取所述被标记的不合格色牢度对应的不合格色块;
替换模块,用于在所述初始RGB色块文件中对所述不合格色块进行颜色值替换,获得合格RGB色块文件。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种色牢度合格率提升设备,所述设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的色牢度合格率提升程序,所述色牢度合格率提升程序配置为实现如上文所述的色牢度合格率提升方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种存储介质,所述存储介质上存储有色牢度合格率提升程序,所述色牢度合格率提升程序被处理器执行时实现如上文所述的色牢度合格率提升方法的步骤。
本发明按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,获得待测试纺织物;然后对所述待测试纺织物进行色牢度测试,并根据测试结果对不合格色牢度进行标记,以获得被标记的不合格色牢度;再获取所述被标记的不合格色牢度对应的不合格色块;然后在所述初始RGB色块文件中对所述不合格色块进行颜色值替换,获得合格RGB色块文件,本发明上述方式能够准确的查找并替换掉不合格色块,保证最终根据合格RGB色块文件打印出的纺织物色牢度合格率能够达标,提升了色牢度合格率,节省了人力物力。
附图说明
图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的色牢度合格率提升设备的结构示意图;
图2为本发明色牢度合格率提升方法第一实施例的流程示意图;
图3为本发明色牢度合格率提升方法第一实施例中灰度后的RGB色块文件的示意图;
图4为本发明色牢度合格率提升方法第一实施例中纺织物裁剪示意图;
图5为本发明色牢度合格率提升方法第一实施例中色牢度映射模型的一种示意图;
图6为本发明色牢度合格率提升装置第一实施例的结构框图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参照图1,图1为本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的色牢度合格率提升设备结构示意图。
如图1所示,该色牢度合格率提升设备可以包括:处理器1001,例如中央处理器(Central Processing Unit,CPU),通信总线1002、用户接口1003,网络接口1004,存储器1005。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏(Display)、输入单元比如键盘(Keyboard),可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如无线保真(Wireless-Fidelity,Wi-Fi)接口)。存储器1005可以是高速的随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM),也可以是稳定的非易失性存储器(Non-Volatile Memory,NVM),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的结构并不构成对色牢度合格率提升设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图1所示,作为一种存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及色牢度合格率提升程序。
在图1所示的色牢度合格率提升设备中,网络接口1004主要用于与网络服务器进行数据通信;用户接口1003主要用于与用户进行数据交互;本发明色牢度合格率提升设备中的处理器1001、存储器1005可以设置在色牢度合格率提升设备中,所述色牢度合格率提升设备通过处理器1001调用存储器1005中存储的色牢度合格率提升程序,并执行本发明实施例提供的色牢度合格率提升方法。
本发明实施例提供了一种色牢度合格率提升方法,参照图2,图2为本发明色牢度合格率提升方法第一实施例的流程示意图。
本实施例中,所述色牢度合格率提升方法包括以下步骤:
步骤S10:按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,获得待测试纺织物;
需说明的是,本实施例方法的执行主体可以是一种计算机程序或者插件,也可以是装载有该计算机程序或插件的电脑等电子设备。实际应用中,可在计算机中开发出一个能够自动对花型图像文件(即上述RGB色块文件)进行印前的配色调整的插件,以下以配色调整插件为例对本发明提出的色牢度合格率提升方法进行说明。
本实施例中,上述初始RGB色块文件为最初获得的、需要判断其包含的若干色块中是否存在不合格色块的花型图像文件。该初始RGB色块文件由若干色块组成,色块由RGB数值按照不同比例混合组成。
需要说明的是,在执行上述步骤S10之前,可按下述步骤S1-S3获取初始RGB色块文件:
步骤S1:分别对RGB三原色进行等间距分割,并根据分割结果确定RGB颜色空间的总颜色组合数;
步骤S2:根据所述总颜色组合数生成包含若干个RGB色块的颜色组合取样表;
步骤S3:按预设取样间隔对所述颜色组合取样表进行间隔取样,并根据取样结果构建初始RGB色块文件。
此处结合具体实例对上述步骤S1-S3进行说明。实际应用中,可分别对RGB三种色彩进行等间距分割。例如,对R色彩按间距16分割,则256/16=16种可能值,RGB颜色空间总颜色组合数为:16*16*16=4096,然后基于该RGB颜色空间的总颜色组合数构建颜色组合取样表(如下表1所示),最后再根据颜色组合取样表按照间隔取样的方式构建初始RGB色块文件。
表1颜色组合取样表
需要说明的是,本实施例中间隔取样的具体间隔可以根据实际需求设定,取样间隔小则RGB色块文件的色块数量相对较多,判断色牢度的边界会更准确,但所需的承印物、测试量都会增加;取样间隔大则RGB色块文件的色块数量相对少,判断色牢度的边界相对模糊,但所需的承印物、测试量都会减少。需要强调的是,取样过程中对于每个色块的取样大小不能小于分光光度计的测量孔径。另外,本实施例中将上述表1所记录的RGB值对应的颜色称为已知颜色,对未记录在所述颜色组合取样表中的颜色称为未知颜色。实际打印过程中,打印出的纺织物中可能会存在不属于上述表1的未知颜色(可能存在多种未知颜色),而对于这部分未知颜色是需要进行色牢度检测,进而确定根据这些未知颜色的色牢度的合格情况判断是否需要对初始RGB色块文件进行颜色值替换。
本实施例按照上述步骤S1-S3生成初始RGB色块文件可参考图3,图3为本发明色牢度合格率提升方法第一实施例中灰度后的RGB色块文件的示意图。
为了检测初始RGB色块文件中是否存在需要进行RGB颜色值调整的色块,需先控制数码印花设备按照该初始RGB色块文件在样本纺织物上打印出相应的色彩图案,然后再对印有色彩图案的纺织物(即上述待测试纺织物)进行色牢度测试。
进一步地,为了保证色牢度检测结果的准确性,本实施例在打印出印有色彩图案的纺织物后,还需要对该纺织物进行印后工艺处理。
具体的,可按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,得到打印后的纺织物,然后对所述打印后的纺织物进行蒸化、水洗以及定型等处理,获得待测试纺织物。
在完成上述印后工艺处理之后,还可按照ISO105-F06丝绸相邻织物规范对该纺织物的花型色彩图案中的色块进行耐汗渍测试。当然,本实施例在进行耐汗渍测试前,可先按照图4所示的方式对纺织物进行裁剪,获得包含不同色块的若干块纺织物,然后对它们进行耐汗渍处理后执行下述步骤S20。图4为本发明色牢度合格率提升方法第一实施例中纺织物裁剪示意图。
步骤S20:对所述待测试纺织物进行色牢度测试,并根据测试结果对不合格色牢度进行标记,以获得被标记的不合格色牢度;
需说明的是,为了对纺织物进行色牢度测试,可预先设定一个色牢度标准,使配色调整插件能够根据该色牢度标准自动判断纺织物的色彩图案中是否存在RGB值不符合色牢度要求的色块(或颜色),然后对这些色块进行筛选标记。
在进行色牢度测试时,需要将待测试纺织物放置在白色衬布上,检验待测试纺织物是否会在白色衬布上沾染一部分颜色,然后再根据可能沾染有颜色的衬布(即下述沾色衬布)进行色牢度检测。
进一步地,为保证色牢度检测结果的准确性,本实施例上述步骤S20可具体包括:
步骤S201:判断所述待测试纺织物的沾色衬布中是否存在未知颜色,所述未知颜色为未记录在所述颜色组合取样表中的颜色;
步骤S202:若存在,则获取所述未知颜色的Lab颜色值;
应理解的是,为准确的获取沾色衬布中未知颜色的Lab颜色值。本实施例优选通过其相邻颜色的Lab颜色值来计算该未知颜色的Lab颜色值,而不考虑采用分光光度计去直接测量获得。
具体实现时,若存在,则按照第一公式计算所述未知颜色的Lab颜色值;
所述第一公式为:
式中,Rx、Gx、Bx为所述未知颜色的RGB值,R1、G1、B1和R2、G2、B2为所述未知颜色在所述颜色组合取样表中的相邻颜色的RGB值,L1、a1、b1和L2、a2、b2为所述相邻颜色的Lab颜色值,Lx、ax、bx为所述未知颜色的Lab颜色值。
需说明的是,本实施例中上述相邻颜色可根据上述表1确定。例如,若未知颜色的RGB值大致位于上表1的序号1和序号2之间,那么其相邻颜色即为序号1对应的颜色和序号2对应的颜色。此时,未知颜色的Rx、Gx、Bx的确定方式可根据未知颜色在RGB颜色空间中的位置坐标来实现。
具体的,可先获取其相邻颜色(1和2)在RGB颜色空间中的位置坐标,然后根据其本身的位置坐标和其相邻颜色(1和2)的位置坐标之间的位置关系确定二者之间的距离比“(相邻颜色1和未知颜色之间的距离)/(未知颜色和相邻颜色2之间的距离)”,再根据该距离比以及相邻颜色1和相邻颜色2的RGB值,确定出未知颜色的Rx、Gx、Bx。比如,二者之间的距离比为2:1(即未知颜色更靠近相邻颜色2),相邻颜色1的RGB值为(0,0,0),相邻颜色2的RGB值为(15,0,0),则未知颜色的Rx、Gx、Bx则为(10,0,0)。
本实施例中,对于上述相邻颜色的Lab颜色值,可通过分光光度计测量获得。
步骤S203:根据所述未知颜色的Lab颜色值,按照沾色程度评估法确定所述未知颜色的色牢度等级;
需要说明的是,本实施例中上述通过沾色程度评估法计算未知颜色的色牢度等级的具体实现步骤可包括步骤S2031-S2034:
步骤S2031:根据所述未知颜色的Lab颜色值,按照第二公式计算沾色衬布上沾色颜色与未沾色的白底衬布之间的灰度差异;
所述第二公式为:
上式中,ΔEGS为灰度差异,Lx、ax、bx为所述未知颜色的Lab颜色值,Ls、as、bs为沾色衬布的底白测量值,ΔL为明度差异,且ΔL=Lx-Ls
需要说明的是,所述沾色衬布沾色颜色即白色衬布上沾染的颜色。
步骤S2032:根据所述灰度差异,按照第三公式确定所述未知颜色对应的沾色等级;
所述第三公式为:
SSR=6.1-1.45ln(ΔEGS)
式中,SSR为沾色等级;
步骤S2033:判断所述沾色等级是否大于4,若是,则按照第四公式确定所述未知颜色对应的沾色等级;
所述第四公式为:
SSR=5-0.23ΔEGS
步骤S2034:根据所述沾色等级在沾色等级和色牢度等级的映射表中确定所述未知颜色对应的色牢度等级。
需要说明的是,本步骤中所述沾色等级和色牢度等级的映射表可参考下表2。
沾色等级SSR 色牢度等级
4.75~5.00 5
4.25~4.74 4-5
3.75~4.24 4
3.25~3.74 3-4
2.75~3.24 3
2.25~2.74 2-3
1.75~2.24 2
1.25~1.74 1-2
<1.25 1
表2沾色等级和色牢度等级的映射表
如上述表2所示,色牢度等级分为“1、1~2、2、2~3、3、3~4、4、4~5、5“九个等级,分别用九种不同颜色表示。
步骤S204:判断所述未知颜色的色牢度等级是否合格;
步骤S205:若否,则在所述未知颜色的色牢度等级中对不合格色牢度进行标记,以获得被标记的不合格色牢度。
具体实现时,配色调整插件在获取到所有的未知颜色的色牢度等级后,即可根据预先设定的色牢度标准自动判断其中是否存在不合格的色牢度等级(即上述不合格色牢度),若存在则对这些不合格的色牢度等级进行标记。
进一步地,在获取到所有颜色(即未知颜色和已知颜色)的色牢度等级后,还可将每种颜色的色牢度等级以点的形式映射在RGB颜色空间中,获得色牢度映射模型。实际应用中,该色牢度映射模型可参见图5,图5为本发明色牢度合格率提升方法第一实施例中色牢度映射模型的一种示意图。
步骤S30:获取所述被标记的不合格色牢度对应的不合格色块;
可理解的是,实际测量过程中,未知颜色的色牢度中可能存在多个色牢度等级不合格的情况,因此需要逐一确定筛选出不合格色牢度对应的不合格色块(也称不合格颜色)并进行标记。
步骤S40:在所述初始RGB色块文件中对所述不合格色块进行颜色值替换,获得合格RGB色块文件。
应理解的是,为保证按照合格RGB色块文件打印出的纺织品色牢度合格,提高色牢度合格率,同时节省人力物力。本实施例中,配色调整插件还将在检测出上述初始RGB色块文件中存在不合格色块时,对这些不合格色块进行颜色值替换,获得合格RGB色块文件。
具体的,配色调整插件可先确定这些不合格色块在RGB颜色空间中的空间位置;然后基于所述空间位置,按照广度优先搜索算法(Breadth First Search,BFS)在预先构建的色牢度映射模型(即图5所示的模型)中查找与所述空间位置距离最近且色牢度达标的目标RGB颜色值;然后在所述初始RGB色块文件中通过所述目标RGB颜色值替换所述不合格色块的原始颜色值,从而获得合格RGB色块文件。
当然,本实施例中,配色调整插件还可以提供其他几种色牢度达标的颜色值进行人工选择,选择后插件将自动为色牢度不合格的颜色进行达标颜色的填充(即上述颜色值替换)获得合格的图稿(即合格RGB色块文件),待客户确认图稿后可以直接进行生产。
本实施例按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,获得待测试纺织物;然后对所述待测试纺织物进行色牢度测试,并根据测试结果对不合格色牢度进行标记,以获得被标记的不合格色牢度;再获取所述被标记的不合格色牢度对应的不合格色块;然后在所述初始RGB色块文件中对所述不合格色块进行颜色值替换,获得合格RGB色块文件,本实施例上述方式能够准确的查找并替换掉不合格色块,保证最终根据合格RGB色块文件打印出的纺织物色牢度合格率能够达标,提升了色牢度合格率,节省了人力物力。
此外,本发明实施例还提出一种存储介质,所述存储介质上存储有色牢度合格率提升程序,所述色牢度合格率提升程序被处理器执行时实现如上文所述的色牢度合格率提升方法的步骤。
参照图6,图6为本发明色牢度合格率提升装置第一实施例的结构框图。
如图6所示,本发明实施例提出的色牢度合格率提升装置包括:
打印模块601,用于按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,获得待测试纺织物;
测试模块602,用于对所述待测试纺织物进行色牢度测试,并根据测试结果对不合格色牢度进行标记,以获得被标记的不合格色牢度;
筛选模块603,用于获取所述被标记的不合格色牢度对应的不合格色块;
替换模块604,用于在所述初始RGB色块文件中对所述不合格色块进行颜色值替换,获得合格RGB色块文件。
本实施例色牢度合格率提升装置按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,获得待测试纺织物;然后对所述待测试纺织物进行色牢度测试,并根据测试结果对不合格色牢度进行标记,以获得被标记的不合格色牢度;再获取所述被标记的不合格色牢度对应的不合格色块;然后在所述初始RGB色块文件中对所述不合格色块进行颜色值替换,获得合格RGB色块文件,本实施例上述方式能够准确的查找并替换掉不合格色块,保证最终根据合格RGB色块文件打印出的纺织物色牢度合格率能够达标,提升了色牢度合格率,节省了人力物力。
基于本发明上述色牢度合格率提升装置第一实施例,提出本发明色牢度合格率提升装置的第二实施例。
在本实施例中,所述色牢度合格率提升装置还包括:文件生成模块,用于分别对RGB三原色进行等间距分割,并根据分割结果确定RGB颜色空间的总颜色组合数;根据所述总颜色组合数生成包含若干个RGB色块的颜色组合取样表;按预设取样间隔对所述颜色组合取样表进行间隔取样,并根据取样结果构建初始RGB色块文件。
进一步地,所述打印模块601,还用于按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,得到打印后的纺织物;对所述打印后的纺织物进行印后工艺处理,获得待测试纺织物,所述印后工艺处理包括蒸化、水洗以及定型。
进一步地,所述测试模块602,还用于判断所述待测试纺织物的沾色衬布中是否存在未知颜色,所述未知颜色为未记录在所述颜色组合取样表中的颜色;若存在,则获取所述未知颜色的Lab颜色值;根据所述未知颜色的Lab颜色值,按照沾色程度评估法确定所述未知颜色的色牢度等级;判断所述未知颜色的色牢度等级是否合格;若否,则在所述未知颜色的色牢度等级中对不合格色牢度进行标记,以获得被标记的不合格色牢度。
进一步地,所述测试模块602,还用于若存在,则按照第一公式计算所述未知颜色的Lab颜色值;
所述第一公式为:
式中,Rx、Gx、Bx为所述未知颜色的RGB值,R1、G1、B1和R2、G2、B2为所述未知颜色在所述颜色组合取样表中的相邻颜色的RGB值,L1、a1、b1和L2、a2、b2为所述相邻颜色的Lab颜色值,Lx、ax、bx为所述未知颜色的Lab颜色值。
进一步地,所述测试模块602,还用于根据所述未知颜色的Lab颜色值,按照第二公式计算沾色衬布上沾色颜色与未沾色的白底衬布之间的灰度差异;
所述第二公式为:
上式中,ΔEGS为灰度差异,Lx、ax、bx为所述未知颜色的Lab颜色值,Ls、as、bs为沾色衬布的底白测量值,ΔL为明度差异,且ΔL=Lx-Ls
根据所述灰度差异,按照第三公式确定所述未知颜色对应的沾色等级;
所述第三公式为:
SSR=6.1-1.45ln(ΔEGS)
式中,SSR为沾色等级;
判断所述沾色等级是否大于4,若是,则按照第四公式确定所述未知颜色对应的沾色等级;
所述第四公式为:
SSR=5-0,23ΔEGS
根据所述沾色等级在沾色等级和色牢度等级的映射表中确定所述未知颜色对应的色牢度等级。
进一步地,所述替换模块604,还用于确定所述不合格色块在RGB颜色空间中的空间位置;基于所述空间位置,按照广度优先搜索算法在预先构建的色牢度映射模型中查找与所述空间位置距离最近且色牢度达标的目标RGB颜色值;在所述初始RGB色块文件中通过所述目标RGB颜色值替换所述不合格色块的原始颜色值,以获得合格RGB色块文件。
本发明色牢度合格率提升装置的其他实施例或具体实现方式可参照上述各方法实施例,此处不再赘述。
需要说明的是,在本文中,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、物品或者系统不仅包括那些要素,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、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如只读存储器/随机存取存储器、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (9)

1.一种色牢度合格率提升方法,其特征在于,所述色牢度合格率提升方法,包括:
按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,获得待测试纺织物;
对所述待测试纺织物进行色牢度测试,并根据测试结果对不合格色牢度进行标记,以获得被标记的不合格色牢度;
获取所述被标记的不合格色牢度对应的不合格色块;
在所述初始RGB色块文件中对所述不合格色块进行颜色值替换,获得合格RGB色块文件;
所述按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,获得待测试纺织物之前,包括:
分别对RGB三原色进行等间距分割,并根据分割结果确定RGB颜色空间的总颜色组合数;
根据所述总颜色组合数生成包含若干个RGB色块的颜色组合取样表;
按预设取样间隔对所述颜色组合取样表进行间隔取样,并根据取样结果构建初始RGB色块文件;
所述在所述初始RGB色块文件中对所述不合格色块进行颜色值替换,获得合格RGB色块文件,包括:
确定所述不合格色块在RGB颜色空间中的空间位置;
基于所述空间位置,查找与所述空间位置距离最近且色牢度达标的目标RGB颜色值;
在所述初始RGB色块文件中通过所述目标RGB颜色值替换所述不合格色块的原始颜色值,以获得合格RGB色块文件。
2.如权利要求1所述的色牢度合格率提升方法,其特征在于,所述按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,获得待测试纺织物,包括:
按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,得到打印后的纺织物;
对所述打印后的纺织物进行印后工艺处理,获得待测试纺织物,所述印后工艺处理包括蒸化、水洗以及定型。
3.如权利要求1所述的色牢度合格率提升方法,其特征在于,所述对所述待测试纺织物进行色牢度测试,并根据测试结果对不合格色牢度进行标记,以获得被标记的不合格色牢度,包括:
判断所述待测试纺织物的沾色衬布中是否存在未知颜色,所述未知颜色为未记录在所述颜色组合取样表中的颜色;
若存在,则获取所述未知颜色的Lab颜色值;
根据所述未知颜色的Lab颜色值,按照沾色程度评估法确定所述未知颜色的色牢度等级;
判断所述未知颜色的色牢度等级是否合格;
若否,则在所述未知颜色的色牢度等级中对不合格色牢度进行标记,以获得被标记的不合格色牢度。
4.如权利要求3所述的色牢度合格率提升方法,其特征在于,所述若存在,则获取所述未知颜色的Lab颜色值,包括:
若存在,则按照第一公式计算所述未知颜色的Lab颜色值;
所述第一公式为:
式中,Rx、Gx、Bx为所述未知颜色的RGB值,R1、G1、B1和R2、G2、B2为所述未知颜色在所述颜色组合取样表中的相邻颜色的RGB值,L1、a1、b1和L2、a2、b2为所述相邻颜色的Lab颜色值,Lx、ax、bx为所述未知颜色的Lab颜色值。
5.如权利要求3所述的色牢度合格率提升方法,其特征在于,所述根据所述未知颜色的Lab颜色值,按照沾色程度评估法确定所述未知颜色的色牢度等级,包括:
根据所述未知颜色的Lab颜色值,按照第二公式计算沾色衬布上沾色颜色与未沾色的白底衬布之间的灰度差异;
所述第二公式为:
上式中,ΔEGS为灰度差异,Lx、ax、bx为所述未知颜色的Lab颜色值,
Ls、as、bs为沾色衬布的底白测量值,ΔL为明度差异,且ΔL=Lx-Ls
根据所述灰度差异,按照第三公式确定所述未知颜色对应的沾色等级;
所述第三公式为:
SSR=6.1-1.45ln(ΔEGS);
式中,SSR为沾色等级;
判断所述沾色等级是否大于4,若是,则按照第四公式确定所述未知颜色对应的沾色等级;
所述第四公式为:
SSR=5-0.23ΔEGS
根据所述沾色等级在沾色等级和色牢度等级的映射表中确定所述未知颜色对应的色牢度等级。
6.如权利要求1至5任一项所述的色牢度合格率提升方法,其特征在于,所述基于所述空间位置,查找与所述空间位置距离最近且色牢度达标的目标RGB颜色值,包括:
基于所述空间位置,按照广度优先搜索算法在预先构建的色牢度映射模型中查找与所述空间位置距离最近且色牢度达标的目标RGB颜色值。
7.一种色牢度合格率提升装置,其特征在于,所述色牢度合格率提升装置,包括:
打印模块,用于按照初始RGB色块文件在样本纺织物上打印色彩图案,获得待测试纺织物;
测试模块,用于对所述待测试纺织物进行色牢度测试,并根据测试结果对不合格色牢度进行标记,以获得被标记的不合格色牢度;
筛选模块,用于获取所述被标记的不合格色牢度对应的不合格色块;
替换模块,用于在所述初始RGB色块文件中对所述不合格色块进行颜色值替换,获得合格RGB色块文件;
所述打印模块,还用于分别对RGB三原色进行等间距分割,并根据分割结果确定RGB颜色空间的总颜色组合数;根据所述总颜色组合数生成包含若干个RGB色块的颜色组合取样表;按预设取样间隔对所述颜色组合取样表进行间隔取样,并根据取样结果构建初始RGB色块文件;
所述替换模块,还用于确定所述不合格色块在RGB颜色空间中的空间位置;基于所述空间位置,查找与所述空间位置距离最近且色牢度达标的目标RGB颜色值;在所述初始RGB色块文件中通过所述目标RGB颜色值替换所述不合格色块的原始颜色值,以获得合格RGB色块文件。
8.一种色牢度合格率提升设备,其特征在于,所述设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的色牢度合格率提升程序,所述色牢度合格率提升程序配置为实现如权利要求1至6中任一项所述的色牢度合格率提升方法的步骤。
9.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有色牢度合格率提升程序,所述色牢度合格率提升程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述的色牢度合格率提升方法的步骤。
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