纺织学报 ›› 2026, Vol. 47 ›› Issue (02): 188-194.doi: 10.13475/j.fzxb.20250602401
LIU Yixin, WAN Meiyi, ZHANG Ning(
), PAN Ruru
摘要:
为解决光照不均、面料折叠、遮挡等复杂场景下图像特征易丢失的问题,提出一种基于特征融合的面料图像检索方法。通过收集不同场景下的面料图像,构建复杂场景下的面料图像数据集。随后,采用尺度不变特征变换(SIFT)算法提取局部纹理特征,并利用局部聚合描述符向量(VLAD)进行特征聚合生成全局描述;同时,利用预训练卷积神经网络(CNN)模型提取图像深层特征。最后,通过权重分配策略融合图像的低阶特征和高阶特征,实现复杂场景下的面料图像检索。在超28 000幅图像的数据集上进行实验的结果表明:所提方法前50幅图像的平均检索精度达到0.845,前5幅检索结果的查准率为78.8%,召回率为65.1%,验证了所提方法的可行性和有效性,可为织造企业和电商平台的面料检索提供参考。
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