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基于深度学习的汽车设计造型要素研究(论文原稿) 基于深度学习的汽车设计造型要素研究(论文原稿)

格式:word 上传:2022-08-17 06:39:20

《基于深度学习的汽车设计造型要素研究(论文原稿)》修改意见稿

1、“.....生成式对抗网络生成汽车图片的流程是选择爬虫技术从网上收集汽车图片,并基于深度学习的汽车设计造型要素对图片样本进行标注,形成深度学习开展造型设计的训练集,通过训练集训练模型,通过图片质量对比最终选择生成图像效果较好的生成汽车图片。通类,材质识别分类,自然语言处理,爬虫爬取数据等。深度学习可以通过以上相关功能获取造型学习内容并输出相应的结果。基于深度学习的汽车设计造型要素研究论文原稿。基于深度学习的汽车设计造型要素提出基于深度学习的汽车设计造型要素定义,本文梳理了设计学和计算机科学中专家提出的汽车造型要素和深度学习进行的设计活动,借此歸纳了深度学习设计汽车的造型要素......”

2、“.....特别指出在特征的汽车造型意象研究中国机械工程,赵丹华,赵江洪汽车造型特征与特征线包装工程,梁峭,赵江洪汽车过滤计算机系统应用,黄向东,谢朝林,谢岳璁基于神经网络的汽车车身造型美学评价初探中国机械工程,结论本文通过分析整理国内外相关文献和界定基于深度学习的汽车设计造型要素定义,构建了基于深度学习的汽车设计造型要素模型,提出了特征面汽车颜色汽车质感法律法规与人机工程期望造型意向形容词和基本信息大造型要素,从‚直接影响间接影响‛两个角度,研究基于深度学习的汽车设计造型要素之间的关系。根据深度学习设计汽车的造型标签标注数据形成训练集,分析不同深度学习模型生成汽车图像质量,选学习辅助概念设计的功能切入......”

3、“.....设计师先通过收集资料和头脑风暴产出大量图像,然后通过个隐性的评价选择方案,深度学习生成图像的工作量和时间上优于人类帮助设计师降低产出操作成本,人类参考深度学习生成结果做最终设计方案决策。因此在概念设计阶段的许多活动中本文选择概念草图切入。根据基于深度学习设计汽车的造型要素标记样本,使用户能够按照造机系统应用,李慧,利齐律,程良伦,等基于多颜色空间卷积神经网络的车辆颜色分类工业控制计算机,李婉婉基于卷积神经网络和集成学习的材质识别和分割方法研究北京交通大学,工程,胡伟峰,陈黎,刘苏,等汽车品牌造型基因提取及可视化研究机械设计与研究,胡伟峰,赵江洪,赵丹华基于造型特征线的汽车造型意象研究中国机械工程,据为可控目标造型生成做准备工作。参考文献王杨......”

4、“.....张舒宜,等基于和改進神经网络的社交平台垃圾文本过滤计算机系统应用,黄向东,谢基于深度学习的汽车设计造型要素研究论文原稿型要素选择目标图像输入并选择合适的输出图像,从而实现可控图像生成。深度学习设计汽车造型标签体系见表,标签内容有利于可控生成目标图像。训练集数据根据以上标签进行标注,图像数据标注方式以树形结构在本地存储,在树形结构里每个节点作为其子节点的个标签,包含了汽车的车型品牌型号款式等基本信息标签,部分图片标记颜色标签,在最后个节点带有特征面方向标签。存储,在树形结构里每个节点作为其子节点的个标签,包含了汽车的车型品牌型号款式等基本信息标签,部分图片标记颜色标签,在最后个节点带有特征面方向标签。根据表,在概念设计阶段......”

5、“.....为设计师探索设计想法提供了更多的参考缺点是会生成无效图像,但人类可做评价后排除无效干扰,并不影响探索想法概念,因此本文选择深据等。深度学习可以通过以上相关功能获取造型学习内容并输出相应的结果。基于深度学习的汽车设计造型要素研究论文原稿。结论本文通过分析整理国内外相关文献和界定基于深度学习的汽车设计造型要素定义,构建了基于深度学习的汽车设计造型要素模型,提出了特征面汽车颜色汽车质感法律法规与人机工程期望造型意向形容词和基本信息大造型要素,从‚直接影响间接影响‛两个角度,研究基于深度学习的汽,。根据基于深度学习设计汽车的造型要素标记样本,使用户能够按照造型要素选择目标图像输入并选择合适的输出图像,从而实现可控图像生成......”

6、“.....标签内容有利于可控生成目标图像。训练集数据根据以上标签进行标注,图像数据标注方式以树形结构在本地赵丹华,赵江洪汽车造型特征与特征线包装工程,梁峭,赵江洪汽车造型特征与特征面装饰,陈宪涛,赵丹华类族辨物汽车造型的视觉特征与期望造型意向形容词特征分析装饰,黄向东,谢朝林,谢岳璁基于神经网络的汽车车身造型美学评价初探中国机械工程,王杨,王非凡,张舒宜,等基于和改进神经网络的社交平台垃圾文本过滤计林,谢岳璁基于神经网络的汽车车身造型美学评价初探中国机械工程邵洛羊中国美术大辞典上海辞书出版社,孔凡智试析图像视觉语言的建立与解码规律艺术教育,尹彦青,赵丹华,谭征宇汽车内饰品质感的感知模态研究包装车设计造型要素之间的关系......”

7、“.....分析不同深度学习模型生成汽车图像质量,选择得到的汽车造型并描述生成汽车图像样本的造型要素特征。本文不足之处是输入样本与输出样本的造型要素映射关系没有研究,没有用评价方法实验图像对设计师的帮助程度。未来研究方向可以是明确数据在造型要素上的部分映射关系,根据标签标注数基于深度学习的汽车设计造型要素研究论文原稿要素,梁峭分析在汽车造型特征的层次结构中,特征面处于中间过渡层承接了特征线与特征体积是造型信息最为丰富的层,特征面可以包含颜色和质感要素,颜色要素可由有形状的色块表示,特征面是可被人认知的色块组合,而特征线与其他造型要素如颜色关联不强原因见图。通过表分析,深度学习可通过多种方式进行设计相关活动,主要有图像生成,图像分割,颜色识别分类......”

8、“.....自然语言处理,爬虫爬取过生成图像样本展示设计汽车造型的方法,生成器从个常量输入开始并根据潜码在每个卷积层调整样本图像的‚样式‛,从而在不同的尺度上控制样本和样本对生成的图像特征影响的程度。基于深度学习的汽车设计造型要素研究论文原稿。基于深度学习的汽车设计造型要素提出基于深度学习的汽车设计造型要素定义,本文梳理了设计学和计算机科学中专家提出的汽车造型要素和深度学习进行质要素影响品质感受特征线和特征面表现汽车造型形状特征品牌造型特征和期望造型意向形容词特征的对应关系造型要素与情感意象的载体是期望造型意向形容词,基于感性工学的敏感感性意象形容词用于汽车造型设计汽车造型的审美要素包括图形形面和体量案例分析深度学习有很多神经网络......”

9、“.....目前生成式对抗网络包含,等多点,特征线和特征面中特征面最适合作为造型要素,梁峭分析在汽车造型特征的层次结构中,特征面处于中间过渡层承接了特征线与特征体积是造型信息最为丰富的层,特征面可以包含颜色和质感要素,颜色要素可由有形状的色块表示,特征面是可被人认知的色块组合,而特征线与其他造型要素如颜色关联不强原因见图。通过表分析,深度学习可通过多种方式进行设计相关活动,主要有图像生成,图像分割,颜色识别分造型特征与特征面装饰,陈宪涛,赵丹华类族辨物汽车造型的视觉特征与期望造型意向形容词特征分析装饰,黄向东,谢朝林,谢岳璁基于神经网络的汽车车身造型美学评价初探中国机械工程,王杨,王非凡,张舒宜,等基于和改进神经网络的社交平台垃圾文本过滤计算机系统应用......”

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