-
公开(公告)号:CN114427957A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202210343294.2
申请日:2022-04-02
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种兼顾视觉偏好与颜色分辨的光源显色性评估方法及系统,包括对待评价光源照度的测量;判断待评价光源的照度是否处于本发明所适用的照度范围内;对待评价光源光谱功率分布的采集;计算待评价光源在均匀颜色空间中的相关色温;判断待评价光源的相关色温是否处于本发明所适用的相关色温范围内;计算待评价光源在均匀颜色空间中的记忆色指标;对于待评价光源,依据其光谱和色度信息,结合视觉偏好与颜色分辨综合估计模型得到对应估计量值,实现对待评价光源视觉偏好与颜色分辨综合性能的表征,为本领域提供了一种全面且准确的LED照明质量评价方法。
-
公开(公告)号:CN107357537B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201710519744.8
申请日:2017-06-30
Applicant: 武汉大学深圳研究院
Abstract: 本发明面向不同介质的半色调设备分色模型批量构建方法及系统,包括于设备墨量空间均匀采样获取低密度样本集制备色彩样本;测量获取各介质色彩样本颜色信息并计算其对应色域;选取色域最大介质,进行高密度采样并构建高精度特性化模型,其包含正向预测模型以及反向分色模型;利用反向分色模型,求解其它介质色彩样本色彩信息所对应的最大色域介质墨量信息;构建上述墨量信息与原始低密度采样墨量信息间的神经网络模型;对于任意待复制色彩,利用最大色域介质反向分色模型求解对应墨量信息,随后依据前述神经网络模型预测针对其它介质的墨量信息,完成分色。本发明可实现面向不同介质的分色模型批量化构建,且实施方便。
-
公开(公告)号:CN111377875B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201811625124.3
申请日:2018-12-28
Applicant: 国家电投集团远达环保工程有限公司重庆科技分公司 , 武汉大学
IPC: C07D251/38
Abstract: 本发明涉及环保领域,特别涉及一种2,4,6‑三巯基均三嗪二钠盐水溶液的制备方法及其应用。2,4,6‑三巯基均三嗪二钠盐水溶液的制备方法为:在硫氢化钠水溶液中,加入三聚氯氰和硫化钠水溶液,控制加入所述三聚氯氰和硫化钠水溶液的速度,得到pH为10~12混合液;所述混合液的温度控制在0~20℃;对所述混合液进行升温处理,使硫氢化钠及硫化钠与三聚氯氰发生反应,反应结束后进行依次降温处理及抽滤,得到2,4,6‑三巯基均三嗪二钠盐水溶液。本发明通过改变硫氢化钠和硫化钠的摩尔比,避免使用碱来控制反应体系pH值,最大限度地抑制水解反应发生,从而保证2,4,6‑三巯基均三嗪二钠盐的纯度和产率。
-
公开(公告)号:CN106053024B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201610481976.4
申请日:2016-06-27
Applicant: 武汉大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明提供一种面向单色系物体的LED光源喜好度预测方法,包括确定白光LED光源的各光源相关色温以及各单色系物体的主波长;建立基于单色系物体的LED光源喜好度预测模型,包括对于主波长为正值的单色系物体采用二维曲面插值的方式,对于主波长为负值的单色系物体采用一维线性插值的方式,建立LED光源喜好度数学模型;基于LED光源喜好度预测模型进行预测,根据预测结果确定应使用的最佳光源。本发明面向单色系物体的LED光源喜好度预测模型采用仪器测量和人体主观反映量化统计相结合的研究方法,将客观物理数据与主观感知判断相结合,能够全面、精确的预测观察者对单色系物体的LED光源喜好度。
-
公开(公告)号:CN107452042A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710765965.3
申请日:2017-08-30
Applicant: 武汉大学
Inventor: 刘强
IPC: G06T11/00
Abstract: 一种半色调设备光谱特性化模型优化方法及系统,可以有效实现细胞分区形式尤尔尼尔森光谱涅格伯尔模型特性化流程的优化,包括制备正向建模样本并测量其光谱反射率信息;分别构建全墨色组合及不含黑色墨色组合正向模型;利用不含黑色墨色组合正向模型预测阶调明度阈值,并将设备色域分为亮调、中间调以及暗调三部分;对于任意待复制色彩光谱反射率信息,求取其对应明度,并对其所述阶调进行判断;对于亮调色彩,对不含黑色墨色组合正向模型进行反向分色;对于暗调色彩,对全墨色组合正向模型进行反向分色;对于中间调色彩,分别对全墨色及不含黑色墨色组合正向模型进行反向分色,并以反向模型精度最优化为原则,确定最终分色。
-
公开(公告)号:CN104849220B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510312513.0
申请日:2015-06-09
Applicant: 武汉大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明公开了一种平面式文物光谱图像获取方法,包括搭建六通道宽带光谱成像系统并进行特性化标定;选定平面式文物需要进行光谱图像采集的区域A,利用均匀灰卡对区域A进行光照均匀性标定,并选定M个颜色测量点;利用光谱成像系统采集区域A的数字响应值D(A),对D(A)进行暗电流去噪、线性化校正和光照不均匀性校正,提取M个测量点的六通道数字响应均值D(M);利用非接触式测量设备测量获得M个测量点的光谱数据P(M),利用光谱重建方法计算D(M)与P(M)转换矩阵Q;利用转换矩阵Q对六通道数字响应值D(A)进行光谱重建,通过光谱反射率值非负(>0)强制约束策略,获得区域A的光谱图像P(A)。本发明能准确、快速、无损地获得平面式文物光谱图像。
-
公开(公告)号:CN103823943B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410087445.8
申请日:2014-03-11
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种用于色域最大化的多色打印印刷系统拆分式建模方法,包括制作并打印各基色的单色梯尺,确定每种单色墨量的超限阈值,测量等比压缩后单色梯尺的光谱值,建立对应关系;对原始多色打印印刷系统拆分打印印刷系统子模型;进行墨色空间全局采样,获得所有打印印刷系统子模型下的采样样本,仿真获取预测光谱反射率信息值;针对所有子模型,使用凸包算法计算得到墨色空间全局采样色域体积;进行K个子模型的组合并使用凸包算法获得每种组合的色域体积,当最大色域覆盖率大于预设阈值时,锁定对应最大色域覆盖率的组合,实现原始打印印刷系统的拆分式建模。该方法具有显著降低系统拆分建模复杂性、避免墨量超限问题、提高输出色彩稳定性等技术优势。
-
公开(公告)号:CN106053024A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610481976.4
申请日:2016-06-27
Applicant: 武汉大学
IPC: G01M11/02
CPC classification number: G01M11/02
Abstract: 本发明提供一种面向单色系物体的LED光源喜好度预测方法,包括确定白光LED光源的各光源相关色温以及各单色系物体的主波长;建立基于单色系物体的LED光源喜好度预测模型,包括对于主波长为正值的单色系物体采用二维曲面插值的方式,对于主波长为负值的单色系物体采用一维线性插值的方式,建立LED光源喜好度数学模型;基于LED光源喜好度预测模型进行预测,根据预测结果确定应使用的最佳光源。本发明面向单色系物体的LED光源喜好度预测模型采用仪器测量和人体主观反映量化统计相结合的研究方法,将客观物理数据与主观感知判断相结合,能够全面、精确的预测观察者对单色系物体的LED光源喜好度。
-
公开(公告)号:CN104634451B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201510073591.X
申请日:2015-02-11
Applicant: 武汉大学
IPC: G01J3/28
Abstract: 一种基于多通道成像系统的光谱重建方法及系统,用于根据多通道成像系统采集所得训练样本待选集和待重建样本集的相机响应值进行光谱重建,包括对待重建样本集中每个待重建样本分别从训练样本待选集中选出相机响应值最相似的训练样本,得到初始选择样本集;去掉相同的样本,将所有样本的光谱反射率信息构成矩阵进行PCA分析;计算特征值的累积贡献率,构成主成分系数矩阵;筛选样本得到训练样本子集,对每个待重建样本根据各训练样本子集分别进行光谱重建,从重建结果中按重建误差最小原则选择一个作为待重建样本的最终光谱反射率值。本发明能显著提高重建样本的色度精度和光谱精度,可用于高保真颜色复制,同时本发明实现简便,适于推广应用。
-
公开(公告)号:CN103862858B
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201410088104.2
申请日:2014-03-11
Applicant: 武汉大学
Abstract: 一种多色打印印刷系统光谱分色方法,包括对多色打印印刷系统进行子模型拆分,逐个判断待分色光谱是否在某子模型色域内部,组成样本集P;将P中各子模型进一步拆分为若干超型细胞及小型细胞,其中超型细胞皆由一定数量的小型细胞组成;逐个判断待分色光谱是否在某超型内部,组成样本集C;以光谱误差为评价度量,从C中超型细胞所包含的所有小细胞中选择p个最优小细胞,并在各小细胞中以Φ为评价度量进行光谱分色,并将具有最优Φ精度的分色墨量值作为最终分色墨量值,完成分色。本发明在保证多色打印印刷系统分色精度的同时,显著提高了分色效率及度量切换灵活性,且实施方便,在高保真色彩复制领域具有较高适用性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-