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为了解决制衣企业在服装定制领域遇到的问题,项目以三维人体建模和人体尺寸测量技术为基础,拟在智能量体和智能制衣方向开展中试熟化研究工作,主要研究内容如下: 研究智能量体平台:针对传统量体方法操作不便、步骤繁琐等现象,研究使用人体正侧面照片测量人体尺寸的方法,简化量体步骤,降低量体成本,提高客户使用体验;解决测量精度和测量速度的难点,形成基于图像的人体尺寸测量技术;开发图像获取、人体轮廓识别调整、人体模型重建、人体模型修改、量体尺寸保存输出等功能,形成功能强大的智能量体平台。 研究移动量体App:研究基于手机平台的自动量体软件,通过拍摄人体图像,上传数据并确认人体轮廓,即可得到人体尺寸信息;且可以随时随地使用手机操作,实现远程自动量体,解决线下人体尺寸测量收费高昂、灵活性差和隐私性难以保证的问题;与智能量体平台远程互联,实现数据共享和双平台操作,保证量体数据的安全准确。 研究智能制衣平台:针对现有制衣企业生产线无法满足定制化生产需求这一现状,研究定制服装参数化设计方法,解决量体尺寸与制衣尺寸之间的匹配问题,使生产线可以直接使用客户的量体数据进行制衣生产;通过与智能量体平台配合,可实现从客户人体尺寸获取、在线下单、到服装尺寸优化、面料制版裁剪、最后到生产线缝制的全生命周期智能化,形成服装订制行业智能制造解决方案,并进行应用示范。 1.项目合作方式 项目合作方式为联合研发和成果转让。 联合开发主要针对高校与有科研实力的企业,这种方式是合作各方取长补短、优势互补,在原有技术基础上创新研究新的技术成果,这样不涉及科技成果权的处置。 成果转让,在寻求联合开发的同时,也不排斥有实力的企业单独受让本技术成果。 2.投入资金、用途及使用计划 本项目预计总投资为1000万元,其中技术研发投资200万元,开发期限为3年。
平台技术团队经过10年多的研究和积累,取得了一定成果。培养了一批从事该领域研究的科研人员,建立了由老、中、青科研人员组成的科研团队。并与中科院自动化研究所、香港理工大学、长春光学机械研究所、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等国内外科研院所及高校建立良好的学术交流和合作,在该领域的研究一直处于国内甚至国际发展的最前沿。 近五年来,本团队共申请到各级各类项目73项,其中国家部委级34项、省级11项、地市级28项,研究任务饱满。在项目承担过程中,项目组全力以赴、攻坚克难,高效率的保证了各级各类项目的完成。 曾先后完成我省科技厅科技攻关项目《物体表面形状自动测量系统之图像处理技术研究》,经专家鉴定为国际先进水平,哈尔滨市科技局科技攻关项目《物体表面三维形状测量系统》等项目多项。累计获得科研经费资助逾百万元。现已有发明专利《基于双目立体视觉测量系统的精确在线测量方法》,计算机软件著作权登记证书《条纹投影显微测量三维点云数据软件》和《点云拼接软件》等31项。在省级以上期刊发表相关学术论文50篇,其中SCI检索11篇。
平台拥有建筑面积600m2的综合实验室,下设三个研究室,并配以布局合理的水、电、汽等公用工程,建成了集省市各类项目的基础研究、中试生产及分析检测于一体的工程中心。中心整体布局合理,配套设施齐全,可完全满足现有的各项研究、实验及生产任务的要求。具有国内外先进的3D扫描、3D打印仪器、台式及移动工作站40余台和光纤网络环境,价值1325万元。实验室平均每年投入自有资金200万~300万元进行仪器设备的添置、更新和维护。 (一)创新性 处在第一级,该技术创新点在国内范围内,在某个应用领域中检索不到。 魔镜量体 APP 是一种高速高精度的三维扫描测量软件,应用的是目前国际上最先进的图像结构计算非接触照相测量原理。采用一种结合结构光技术、相位测量技术、视觉技术的复合三维非接触式测量技术。它采用的是摄像扫描,以非接触三维扫描方式工作,全自动拼接,具有高效率、高精度、低要求、高解析度等优点,特别适用于复杂人体曲面数据处理,主要应用于产品研发设计(RD,比如快速成型、三维数字化、三维设计、三维立体扫描等)、三维检测 CAV,是服装设计、品质检测的必备工具。 (二)可行性 通过对健康数据进行专业化处理和再利用,健康大数据的整合再利用对于身体状况监测,疾病预防和健康趋势分析。共享健康数据,依据健康科学理论,开展专业的健康数据分析,还可以实现科学而系统的健康分析,通过对健康数据进行处理、分析、归纳、总结其深层次的规律,得出专业而精准的个人健康指导方案,其特点是涵盖人群广,涉及的健康数据全面,形成了实时动态的健康数据,可以说是我国真正意义上的健康大数据。行业复杂,极难标准化。医院资源有限,利用有限。个人信息缺乏,信息不对称。医学信息的不对称导致,患者这里缺乏主动参与,大众的医学健康、预防、康复知识匮乏。 (三)成熟性 处于第9级系统级,实际通过任务运行的成功考验。 魔镜量体 APP,其原理主要由软件技术支撑及 CCD Camera 设备所构成,由设备投影在待测物上,并加以粗细变化及位移,配合 CCD Camera 将所撷取的数字影像透过软件运算处理,即可得知待测物的实际 3D 立体数据。魔镜量体采用非接触图像数据扫描技术,避免对人体表面的接触,可以测量人体各种数据,测量过程中被测物体进行多个视角的测量,系统进行全自动拼接,轻松实现物体 360 高精度测量。并且能够在获取表面三维数据的同时,迅速获取纹理信息,得到精准的人体外形数据,能快速应用于服装设计制造行业的扫描。
1.行业状况 电子商务的快速发展改变了消费者的购物模式,但网络购物平台在给消费者带来便利的同时也带来了极大的困扰。由于服装不合体等问题导致网络电商品牌出现大量的退货潮,产品同质化现象严重,在海量的产品中顾客仍难买到适合的产品。随着消费者对个性化和品质化要求的提高,个性化定制成为顾客的重要选择,因此许多服装品牌开展了服装定制业务。由于定制程度及类型的差异,服装定制的方式也有差异。人体数据提取是服装设计的关键,准确提取人体数据又是服装定制是否合体的关键。随着个性化定制技术的发展,快速准确的量体技术应运而生。由于产品制作周期与产品价格的差异,使不同定制类型具有不同的量体方式,目前现有的量体技术包括接触式人工量体技术、二维图像测量技术、3D量技术等,在为顾客带来不同定制体验的同时,满足了顾客的个性化需求发展服装个性化定制技术的必要性分析如下: (1)人体体型。每个人的体型特征都不同,因此批量化生产的成衣只能满足标准体型的消费者,而一些体型较胖、较瘦、肩宽、腿粗等特殊体型的人群难以买到合适的服装。 (2)服装版型。服装版型是服装合体性与舒适度的关键因素,准确的人体数据又是制作服装版型的关键,因此量体数据的准确性对服装版型影响很大。合适的版型对人体具有很好的修饰性,能够更好地满足顾客对服装美观性、独特性、个性化的需求。 (3)消费者需求。消费者越来越追求服装的个性化与独特性,越来越注重服装的舒适度与合体性。 人体测量技术经历了从手工量体向自动化量体,从接触式量体向非接触式量体,从二维量体向三维量体发展的过程。目前,人体测量方法可分为传统的接触测量方法和非接触式测量方法。在互联网智能制造时代,为了更方便快捷地满足大多数消费者的个性化消费需求,许多新型的服装定制模式应运而生,如网络服装定制、第三方平台定制、大规模服装定制、手机APP定制等,同时也诞生了与之相适应的非接触式量体方法。 2.市场前景与预测 网络服装定制作为一种新兴的定制方式,在提供测量服务方面尚存在很多缺陷,服装定制品牌大多采用顾客个人量体﹑上门量体﹑拍照量体﹑远程协助量体等方式,导致数据测量不准确,且多数网络定制品牌通常提供多尺寸选择,或顾客自行量体,在量体服务方面存在很大的不足。人体尺寸测量的准确性和精准度是服装合体性的重要影响因素。网络服装定制是服装定制发展的大趋势,完善定制服务不断满足客户要求,不仅是品牌竞争力的体现,而且还将不断推动大众定制的产业升级。 3.目标市场及市场准入条件 企业通过应用智能量体平台和智能制衣平台,可以带来丰厚的经济回报和社会价值,预计未来3-5年,使用移动量体App的用户数量将会大量增长,并带来可观的经济价值;其中部分用户会转化成为服装定制客户,给制衣企业带来更加直观的经济效益。该技术能够改善目前量体方法单一落后的现状,给客户提供更丰富的量体选择和更便捷的量体体验;通过对制衣企业的传统生产线升级改造,能够实现自动化、智能化生产,缩短制衣流程、提高生产效率,抢先成为行业龙头,并树立服装定制行业的智能制造示范模板。
(1)未来三年的发展战略和经营目标 未来三年内,本团队将在以下几方面投入研发力量: ① 持续完善跟进技术算法优化和升级,提升软件的鲁棒性和多平台、跨平台兼容性; ② 持续增强对未知恶意代码的检测能力,包括基于AI技术的启发检测能力等; ③ 持续发展对多领域和多平台的应用封装,不断拓展新应用领域与新用户平台。 (2)投资回收期计算与盈亏平衡计算 (3)社会效益分析 在服装及时尚领域中、传统的电脑辅助设计都是基于2D 的,比如CAD 辅助服装设计。这种设计的好处在于可以通过计算机进行服装设计辅助,比传统的量体裁剪更高效直观。比如可以进行更高效便捷的无纸化设计,处理机计算、计算机编辑保存等、区别于传统量体剪裁更高效编辑,实现批量处理。也可以便捷的在计算机上进行面料、颜色、材质的编辑和操作、以及对材料的剪辑工作。然而基于传统的2D 服装设计的缺点在于,设计的方式仍然未能摆脱传统裁缝式流程,必须要在平面上设计完成以后才能加工样品,进行试穿,然后才能转化到3D 立体层面知道是否合适。