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基于神经网络的汽车侧面造型评价方法

     

摘要

利用反向传播(BP)神经网络,在MATLAB中搭建汽车造型轮廓与意象语义之间的关系模型,快速判断汽车侧面造型风格.随后利用卷积神经网络(CNN)搭建的表情识别模型建立汽车造型评价系统,分析并识别用户对于新设计的喜好程度,以得到符合用户情感需求的汽车侧面造型方案.最后通过实例验证方法的可行性,并推断出流线型汽车的最佳曲率范围.实验结果表明,基于神经网络的汽车造型量化评价方法可以较准确地对产品造型设计进行评价并以数据形式得到具体意象的侧面造型.

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