夏海浜,黃鴻云,丁佐華
(浙江理工大學(xué) 信息學(xué)院,浙江 杭州 310018)
隨著人們消費(fèi)水平的提升,服裝定制化服務(wù)在全球逐漸流行。服裝定制不僅要求契合消費(fèi)者的審美,更注重著裝后的舒適性。為定制高質(zhì)量服裝,服裝定制過(guò)程需要對(duì)服裝的舒適度進(jìn)行評(píng)估。近年來(lái),物理仿真、機(jī)器學(xué)習(xí)、模糊數(shù)學(xué)等理論被應(yīng)用于服裝舒適度評(píng)估的相關(guān)工作[1-3]。如何高效地評(píng)估一件服裝的舒適度是數(shù)字化服裝領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)和難點(diǎn)。
傳統(tǒng)的服裝舒適度評(píng)估方法[4-6]需要用戶(hù)對(duì)服裝進(jìn)行試穿,無(wú)法直觀快捷地給消費(fèi)者呈現(xiàn)服裝試穿時(shí)的舒適性。隨后,虛擬試衣技術(shù)被發(fā)展起來(lái),該技術(shù)通過(guò)物理仿真可視化服裝的試穿過(guò)程傳達(dá)服裝的舒適程度[7-8],同時(shí)基于虛擬試衣技術(shù)的相關(guān)研究也用于服裝的輔助設(shè)計(jì)[7-9]。近十年來(lái)虛擬試衣技術(shù)發(fā)展迅速,如Clo 3D,Lectra 3D Prototype,OptiTex和V-Stitcher 3D等虛擬試衣軟件用于提供服裝虛擬試穿和服裝舒適度評(píng)估[10]。這些三維虛擬試衣系統(tǒng)遵循相同的原理,即試衣個(gè)體和服裝的相互作用表現(xiàn)出服裝虛擬試穿的動(dòng)態(tài)特征和靜態(tài)特征。虛擬試穿軟件通常包括3個(gè)主要模塊[10]:1)三維參數(shù)化人體模型模塊;2)織物性能模塊;3)虛擬樣板縫紉模塊。這3個(gè)模塊共同構(gòu)成一個(gè)可模擬真實(shí)服裝試穿過(guò)程的系統(tǒng)。在虛擬試穿過(guò)程中,消費(fèi)者和設(shè)計(jì)師通過(guò)人體與織物間的壓力和服裝風(fēng)格可以觀察到布料的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)、靜態(tài)表現(xiàn)以及服裝合身程度。
基于虛擬試衣技術(shù)的舒適度評(píng)估方法或服裝制作需要經(jīng)過(guò)二維裁剪、樣板縫合、服裝穿戴、物理仿真4個(gè)步驟[2,11-12]。樣板縫合需要一定的操作經(jīng)驗(yàn),而不熟練的操作會(huì)導(dǎo)致額外耗時(shí)和誤差,同時(shí)物理仿真過(guò)程也需要一定時(shí)間,因此,基于虛擬試衣技術(shù)的舒適度評(píng)估方法需要消耗大量的時(shí)間,并且樣板縫合與虛擬服裝穿著過(guò)程中存在操作誤差,這會(huì)導(dǎo)致難以客觀且精確地評(píng)估服裝舒適度。
目前的服裝舒適度評(píng)估方法仍存在難以操作、耗時(shí)和舒適度評(píng)估不精確的問(wèn)題。為降低舒適度評(píng)估的難度、時(shí)間,提高舒適度評(píng)估準(zhǔn)確率,本文提出基于遷移學(xué)習(xí)與支持向量機(jī)的服裝舒適度評(píng)估算法,通過(guò)構(gòu)建帶有試穿體型特征的完備試穿樣板圖與服裝舒適度之間的映射關(guān)系模型,從服裝樣板圖直接分析服裝穿著到相應(yīng)模特的服裝舒適度。
傳統(tǒng)服裝定制方法是依據(jù)服裝設(shè)計(jì)者的經(jīng)驗(yàn)對(duì)服裝進(jìn)行修改[13],由于服裝設(shè)計(jì)者難以清晰評(píng)估個(gè)體的舒適度感受與服裝之間的聯(lián)系,導(dǎo)致服裝樣板需要被反復(fù)修改,直至服裝適合個(gè)體。為避免個(gè)體經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)致的誤差,本文構(gòu)建試穿服裝數(shù)據(jù)庫(kù),包含試穿個(gè)體的尺寸和完備化處理后的試穿樣板圖。
1.1.1 試穿形體數(shù)據(jù)
評(píng)估服裝樣板的舒適度需要同時(shí)考慮試穿個(gè)體的尺寸與試穿樣板的結(jié)構(gòu),本文設(shè)計(jì)不同形體的人體模型用于服裝樣板縫合服裝后的穿戴,這些人體模型具有不同的體型和身高。圖1示出試衣模特形體樣圖,尺寸數(shù)據(jù)為m=(m0,m1,m2,m3,m4),m0表示下半身長(zhǎng),m1表示腰圍,m2表示臀圍,m3表示膝蓋圍,m4表示小腿長(zhǎng)。有9個(gè)不同體型的女性模型,身體尺寸見(jiàn)表1,試穿服裝數(shù)據(jù)庫(kù)中每個(gè)試穿樣板圖都與表中一個(gè)模型數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)。
圖1 模特形體樣圖Fig.1 Example of mannequin
表1 模特尺寸數(shù)據(jù)Tab.1 Model size of our mannequins mm
1.1.2 試穿樣板圖的完備化
為避免材質(zhì)差異的影響,僅采用牛仔布料作為服裝材質(zhì)。不考慮材質(zhì)對(duì)服裝舒適度的影響,人體穿著服裝的舒適度主要由服裝結(jié)構(gòu)決定,因此,服裝樣板的差異是影響服裝舒適度的重要因素。本文數(shù)據(jù)庫(kù)中每個(gè)樣板都是設(shè)計(jì)者按照基本的款式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)而成,首先構(gòu)建同一服裝款式的72個(gè)不同型號(hào)的樣板,每個(gè)樣板根據(jù)樣板在圖中的位置和縮放比例生成3個(gè)試穿樣板圖,樣板背景為實(shí)際大小相同的格子,則數(shù)據(jù)庫(kù)中一共有216個(gè)試穿樣板圖,表示為g,每個(gè)g都有其對(duì)應(yīng)的試衣個(gè)體尺寸m。
遷移學(xué)習(xí)作為深度學(xué)習(xí)的分支被廣泛應(yīng)用到知識(shí)遷移、風(fēng)格遷移等領(lǐng)域解決數(shù)據(jù)不完備的問(wèn)題,其目的是提供一個(gè)魯棒的框架以便更快、更有效地利用已有的數(shù)據(jù)解決訓(xùn)練數(shù)據(jù)不同的目標(biāo)[14]。預(yù)訓(xùn)練的VGG-19網(wǎng)絡(luò)是由ImageNet數(shù)據(jù)庫(kù)訓(xùn)練所得,其卷積層和池化層的權(quán)重包含對(duì)圖像結(jié)構(gòu)信息和紋理信息的理解。為精確提取試穿樣板圖的特征,本節(jié)遷移部分預(yù)訓(xùn)練的VGG-19[15]網(wǎng)絡(luò)用于完備試穿樣板圖數(shù)據(jù)庫(kù),即完備化處理。式(1)表示對(duì)試穿樣板圖的完備化處理。
v(grgb)=w[CNN(grgb)]+b
(1)
式中:v表示遷移處理;CNN表示池化操作;grgb表示初始的服裝樣板圖;w為權(quán)重矩陣;b為偏置;v(grgb) 為完備化處理后的樣板圖。
遷移網(wǎng)絡(luò)層數(shù)過(guò)深會(huì)導(dǎo)致試穿樣板圖丟失部分特征,而遷移網(wǎng)絡(luò)層過(guò)淺會(huì)使得試穿樣板圖消除的干擾信息不夠。為選擇合適的遷移學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)層,本節(jié)遷移不同組VGG-19網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn),選出遷移VGG-19網(wǎng)絡(luò)的合理組數(shù)。
圖2示出試穿樣板圖庫(kù)的完備化操作過(guò)程。首先以ImageNet數(shù)據(jù)集[16]得預(yù)訓(xùn)練的VGG-19網(wǎng)絡(luò),模型的結(jié)構(gòu)一共有19層網(wǎng)絡(luò)層,14層卷積層,5層池化層,以池化層分成5組網(wǎng)絡(luò)層。如圖2右上角所示,紅色層表示輸入層網(wǎng)絡(luò),綠色表示卷積層網(wǎng)絡(luò),淺藍(lán)色層表示池化層網(wǎng)絡(luò),前2層深藍(lán)色層表示全連接層網(wǎng)絡(luò),最后一層深藍(lán)色層表示softmax分類(lèi)層。以本文的數(shù)據(jù)庫(kù)為對(duì)象,試用不同組數(shù)的網(wǎng)絡(luò)完備化處理服裝樣板庫(kù),再以本文方法(LBP+SVM)驗(yàn)證遷移該部分網(wǎng)絡(luò)完備化數(shù)據(jù)后的舒適度評(píng)估正確率。實(shí)驗(yàn)后得到不同網(wǎng)絡(luò)組數(shù)的結(jié)果,網(wǎng)絡(luò)組數(shù)為1~5的準(zhǔn)確率分別為0.76、0.65、0.71、0.60、0.66,從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可得網(wǎng)絡(luò)組數(shù)為1時(shí),方法的準(zhǔn)確率最高,即遷移VGG-19網(wǎng)絡(luò)的1組網(wǎng)絡(luò)處理服裝試穿樣板圖最合適。
圖2中:首先以ImageNet數(shù)據(jù)集訓(xùn)練的VGG-19網(wǎng)絡(luò)作為遷移的對(duì)象;然后由實(shí)驗(yàn)結(jié)果得到1組網(wǎng)絡(luò)的遷移效果最佳,則遷移出VGG-19網(wǎng)絡(luò)的1組網(wǎng)絡(luò);最后將樣板庫(kù)中的圖片作為輸入,經(jīng)過(guò)遷移的部分VGG-19網(wǎng)絡(luò)處理后的圖片構(gòu)成完備樣板庫(kù)。
圖2 試穿樣板圖庫(kù)的完備化Fig.2 Overview of processing clothing patterns using pre-trained VGG
圖3示出VGG-19處理前后的試穿樣板圖對(duì)比。其中圖3(a)為未經(jīng)過(guò)處理的部分試穿樣板圖,圖中左上角和頂部中間的試穿樣板圖是擺放位置不同的同一縮放比例試穿樣板圖,其他的試穿樣板圖縮放比例不同。圖3(b)為經(jīng)過(guò)處理后的部分試穿樣板圖,即完備化處理的試穿樣板圖。完備化處理的試穿樣板圖組成本文數(shù)據(jù)庫(kù),該試穿樣板庫(kù)能夠有效提高樣板圖的分類(lèi)效果,同時(shí)完備樣板庫(kù)的每張樣板圖都有對(duì)應(yīng)的試穿形體數(shù)據(jù)。對(duì)比圖3(a)、(b)可得,圖3(b)中樣板的結(jié)構(gòu)信息更加顯著,遷移的VGG網(wǎng)絡(luò)能夠提取出圖片關(guān)鍵點(diǎn)結(jié)構(gòu)信息。
圖3 遷移VGG-19網(wǎng)絡(luò)處理前后的試穿樣板圖對(duì)比Fig.3 Comparison between initial clothing patterns and clothing patterns processed by pre-trained VGG-19. (a) Graph of garment pattern; (b) Graph of garment pattern processed by VGG-19
經(jīng)上述處理得到試穿服裝數(shù)據(jù)庫(kù)后,再獲取其相應(yīng)的服裝舒適度標(biāo)簽。用商業(yè)軟件CLO 3D[17]的仿真系統(tǒng)獲取試穿服裝舒適度的評(píng)估指標(biāo),并通過(guò)設(shè)定舒適度閾值來(lái)標(biāo)記服裝樣板的舒適度。首先將已設(shè)計(jì)好的服裝樣板進(jìn)行專(zhuān)業(yè)縫制,然后將縫制好的服裝穿著到模特身上,最后用CLO 3D進(jìn)行物理仿真獲取試穿服裝舒適度的評(píng)估指標(biāo)ACW(can′t wear area)和AT(tight area),分別表示服裝不能穿面積占比和服裝緊繃面積占比。圖4示出CLO 3D的試衣場(chǎng)景,場(chǎng)景中的熱力圖表示服裝穿著的松緊度,紅色區(qū)域表示不能穿的服裝區(qū)域。
圖4 CLO 3-D的試衣場(chǎng)景Fig.4 Fitting scene of CLO 3D
根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)中樣板圖對(duì)應(yīng)的樣板和對(duì)應(yīng)的試穿形體進(jìn)行試穿,通過(guò)CLO 3D試穿所有服裝樣板后,從試衣場(chǎng)景中得到服裝穿著舒適度的評(píng)估指標(biāo)ACW和AT,表2示出數(shù)據(jù)庫(kù)中72個(gè)不同型號(hào)的服裝樣板的評(píng)估指標(biāo)。
表2 服裝試穿的評(píng)估指標(biāo)Tab.2 Evaluation indexes of clothing try-on
服裝舒適度評(píng)估指標(biāo)ACW和AT是連續(xù)性的取值空間,這不利于形成試穿樣板圖和人體尺寸到舒適度的映射。本文設(shè)定ecw和et來(lái)確定服裝試穿的不同舒適度的范圍,并構(gòu)建服裝舒適度閾值模型式(2),i表示舒適度等級(jí),分為3個(gè)評(píng)級(jí):0(舒適)、1(不舒適)、2(不能穿)。
(2)
確定ecw和et取值后,由式(2)試穿樣板圖的舒適度f(wàn)={f1,f2,…,fn},設(shè)定給定服裝樣板舒適度標(biāo)簽。提出式(3)用于計(jì)算ecw和et的值,其中ACWmax0,1表示評(píng)級(jí)為0或1的最大ACW值、ACWmin2評(píng)級(jí)為2的最小ACW值、ATmax0評(píng)級(jí)為0的最大AT值、ATmin1評(píng)價(jià)為1的最小AT值。
(3)
本文設(shè)計(jì)舒適度評(píng)定實(shí)驗(yàn)以確定舒適度閾值模型的變量ecw和et。首先,試穿18件服裝,試穿對(duì)象通過(guò)行走、奔跑、下蹲3個(gè)動(dòng)作[2]來(lái)評(píng)估服裝試穿的舒適度;然后,根據(jù)試穿對(duì)象的尺寸調(diào)整模特并在CLO 3D的試穿場(chǎng)景中獲得服裝舒適度評(píng)估參數(shù)ACW和AT。最后,統(tǒng)計(jì)服裝舒適度評(píng)估結(jié)果來(lái)確定變量ecw和et。
圖5示出試驗(yàn)評(píng)估結(jié)果的散點(diǎn)圖,黑色、紅色、藍(lán)色分別表示舒適、不舒適、不能穿。(0.2,24.5)的舒適度為不舒適,這會(huì)影響到模型評(píng)估參數(shù)的確定,考慮到數(shù)據(jù)可能存在偏差,(0.2,24.5)作為臟數(shù)據(jù)剔除。通過(guò)式(3)來(lái)計(jì)算服裝舒適度閾值模型的評(píng)估參數(shù)ecw和et為0.15%和15.95%,其中ACWmax0,1、ACWmin2、ATmax0、ATmin1分別為0.1%、0.2%、12.9%、19%。則ecw和et為0.15%、15.95%。
圖5 試穿舒適度分布圖Fig.5 Try-on comfort distribution map
由以上真實(shí)數(shù)據(jù)分析可得,圖5中ecw和et取值分別為0.15%和15.95%,所以得到所有服裝樣板試穿的舒適度,構(gòu)成試穿樣板圖數(shù)據(jù)庫(kù)。該數(shù)據(jù)庫(kù)由216個(gè)試穿樣板圖構(gòu)成,每個(gè)試穿服裝的樣板圖都有對(duì)應(yīng)的試穿形體數(shù)據(jù)和對(duì)應(yīng)的試穿舒適度標(biāo)簽。
試穿服裝的舒適度由服裝與人體之間的空間關(guān)系決定,不考慮服裝材質(zhì)的情況下,試穿樣板與服裝相對(duì)應(yīng),因此由試穿樣板和人體尺寸的融合特征表示這種空間關(guān)系。本文提出一種結(jié)合試穿樣板圖特征和人體尺寸特征的融合特征用于表示的服裝試穿信息。
1.3.1 局部二值模式
局部二值模式[18](LBP)用來(lái)描述圖像局部紋理特征的算子,具有旋轉(zhuǎn)不變性和灰度不變性等顯著的優(yōu)點(diǎn)。文本LBP算法的具體操作步驟為:1)設(shè)置檢測(cè)窗口為16像素×16像素的區(qū)域(cell);2)比較cell的中心像素值與周?chē)袼刂档拇笮?,周?chē)袼刂荡笥谥行南袼刂禈?biāo)記為1,否則為0。可得到關(guān)于cell的8位二進(jìn)制數(shù)LBP值;3)計(jì)算cell的直方圖,并對(duì)該直方圖進(jìn)行歸一化處理;4)連接每個(gè)cell的統(tǒng)計(jì)直方圖得到特征向量,即整幅試穿樣板圖的LBP紋理特征向量。
圖6 試穿樣板圖的特征可視化Fig.6 Feature visualization of clothing pattern diagram
1.3.2 融合特征
將融合特征作為輸入,舒適度標(biāo)簽作為輸出,訓(xùn)練支持向量機(jī)[19](SVM)得到服裝舒適度評(píng)估模型,該模型服裝舒適度評(píng)估的十折交叉準(zhǔn)確率為0.834。
本文基于遷移學(xué)習(xí)提出試穿樣板圖的完備化處理,構(gòu)建試穿服裝數(shù)據(jù)庫(kù),并提出融合特征來(lái)表示服裝與人體之間的空間關(guān)系。本節(jié)進(jìn)行不同模型的對(duì)比實(shí)驗(yàn),證明本文方法的有效性。
以完備化處理前后的數(shù)據(jù)為對(duì)象,分別選取特征為方向梯度直方圖(HOG)、LBP+HOG、LBP,并分別選取模型SVM、樸素貝葉斯(NB)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),表3示出相應(yīng)的準(zhǔn)確率。首先,對(duì)比SVM模型和NB模型的準(zhǔn)確率,即表3的第3列和第4列,可得SVM模型的最高準(zhǔn)確率0.834,遠(yuǎn)高于NB模型的最高準(zhǔn)確率0.779,證明選取SVM模型的有效性。然后,對(duì)比完備化前后數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率可得,經(jīng)過(guò)完備化處理后的HOG特征和LBP特征的SVM模型準(zhǔn)確率分別為0.811、0.834,而未經(jīng)過(guò)完備化的準(zhǔn)確率分別為0.749、0.778,僅在評(píng)估方法為L(zhǎng)BP+HOG時(shí)完備化處理后的準(zhǔn)確率較低,證明遷移學(xué)習(xí)的有效性。最后綜合可得,最高準(zhǔn)確率為本文方法的0.834,證明SVM模型對(duì)服裝舒適度的評(píng)估更精確,且經(jīng)過(guò)完備化處理后的試穿樣板圖更有利于后期服裝樣板的舒適度評(píng)估。
表3 有無(wú)遷移學(xué)習(xí)的實(shí)驗(yàn)對(duì)比Tab.3 Comparison between transfer learning and no transfer learning
在構(gòu)建的數(shù)據(jù)集基礎(chǔ)上,將本文方法與CLO 3D[17]、Liu等[2]進(jìn)行比較,分別比較服裝舒適度評(píng)估的系統(tǒng)時(shí)間和準(zhǔn)確率,系統(tǒng)時(shí)間是給定服裝或試穿樣板到獲得服裝舒適度的時(shí)間,模型準(zhǔn)確率是十折交叉驗(yàn)證準(zhǔn)確率。按照Liu等[2]論文方法采集72套服裝試穿的壓力數(shù)據(jù),分別實(shí)現(xiàn)SVM、NB舒適度評(píng)估模型,得到十折交叉準(zhǔn)確率和系統(tǒng)時(shí)間。關(guān)于系統(tǒng)時(shí)間,實(shí)驗(yàn)操作人員為3名能夠熟練操作各個(gè)方法的設(shè)計(jì)者,實(shí)驗(yàn)過(guò)程中隨機(jī)選擇服裝和試衣模特尺寸為輸入,記錄從服裝輸入到評(píng)估成果的時(shí)間,結(jié)果如表4所示。
表4 服裝舒適度評(píng)估方法對(duì)比Tab.4 Comparison between our clothing comfort evaluation method and the other ones
表4的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,服裝樣板圖特征為HOG、LBP+HOG、LBP的SVM準(zhǔn)確率分別為0.811、0.768、0.834,都要高于Liu等[2]論文方法的0.757。由于減少樣板縫合、仿真模擬、獲取服裝試穿的關(guān)鍵點(diǎn)壓力等步驟,本文方法與CLO 3D方法、Liu等方法相比分別節(jié)省4 s、73 s。綜上可知,本文方法的準(zhǔn)確率為0.834,高于其他方法的準(zhǔn)確率,并且系統(tǒng)時(shí)間為12 s,能夠高效評(píng)估服裝舒適度。
傳統(tǒng)的服裝舒適度評(píng)估方法需要獲得服裝試穿后的數(shù)據(jù),所以Liu等[2]的方法必須測(cè)量服裝在虛擬試穿后的服裝壓力,這包含虛擬著裝、仿真模擬、打點(diǎn)記錄壓力值等步驟,而本文直接輸入服裝的樣板和試穿對(duì)象的尺寸特征即可評(píng)估服裝舒適度。其中虛擬著裝和打點(diǎn)記錄壓力值是由設(shè)計(jì)師手工操作完成,因此這2個(gè)步驟很容易操作失誤使得測(cè)量的服裝壓力值有偏差,最終導(dǎo)致服裝的舒適度評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確。并且這些步驟對(duì)操作人員有一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求,不具有一般性。本文方法直接提取服裝樣板與人體尺寸的融合特征作為模型輸入,省去測(cè)量服裝舒適度評(píng)估參數(shù)的步驟,減少系統(tǒng)時(shí)間和避免操作失誤,并且利用遷移學(xué)習(xí)對(duì)圖形具有一定理解的特點(diǎn)來(lái)完善試穿樣板圖庫(kù),進(jìn)一步提高服裝舒適度評(píng)估的準(zhǔn)確率,因此,本文方法能夠比CLO 3D、Liu等[2]方法更加高效地評(píng)估服裝舒適度。
實(shí)驗(yàn)表明,本文方法相對(duì)于以往的服裝舒適度評(píng)估方法有3個(gè)優(yōu)勢(shì):
1) 本文的舒適度評(píng)估方法減少樣板縫合、服裝穿戴、仿真模擬3個(gè)步驟,與傳統(tǒng)方法相比節(jié)省大量的系統(tǒng)時(shí)間,能夠有效提高服裝定制的效率。
2) 從服裝設(shè)計(jì)層面考慮,直接建立服裝樣板與試衣模特體態(tài)特征到試衣舒適度的映射,避免操作誤差、系統(tǒng)誤差導(dǎo)致的舒適度評(píng)估不精確,使得本文方法準(zhǔn)確率高于傳統(tǒng)舒適度評(píng)估方法。
3) 基于虛擬試衣技術(shù)的舒適度閾值模型具有可調(diào)節(jié)的閾值,利用虛擬試衣技術(shù)快速獲得舒適度參數(shù),能夠高效地獲取服裝試穿的舒適標(biāo)簽。
本文方法在系統(tǒng)時(shí)間和評(píng)估準(zhǔn)確率具有一定優(yōu)勢(shì),但仍存在需要改進(jìn)的地方。本文構(gòu)建的數(shù)據(jù)庫(kù)中只包含一種材質(zhì)的試穿樣板,缺少對(duì)不同服裝材質(zhì)的舒適度分析。虛擬試衣技術(shù)獲得的數(shù)據(jù)較為客觀;但是與真實(shí)試穿數(shù)據(jù)相比數(shù)據(jù)較為單一,因此,建立具有多種布料材質(zhì)和多種樣板類(lèi)型的數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行服裝評(píng)估是今后的工作。