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        基于文生圖的緯編移圈提花針織物設(shè)計(jì)與三維仿真

        2025-06-25 00:00:00曹葉蔣高明穆秀萍李炳賢
        現(xiàn)代紡織技術(shù) 2025年5期
        關(guān)鍵詞:意匠針織物花型

        中圖分類號(hào):TS941.64 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1009-265X(2025)05-0126-08

        在緯編雙面編織系統(tǒng)的基礎(chǔ)上配置移圈機(jī)構(gòu),利用選針技術(shù)將選中的針盤針上的紗線轉(zhuǎn)移到針筒針上,或?qū)⑨樛册樕系募喚€轉(zhuǎn)移到針盤針上,實(shí)現(xiàn)線圈從織物的一面轉(zhuǎn)移到另一面,形成具有凹凸效應(yīng)的緯編移圈提花織物。傳統(tǒng)的移圈提花織物的研究設(shè)計(jì)耗時(shí)較長(zhǎng),不能直觀預(yù)覽布面效果,生產(chǎn)效率低且創(chuàng)新花型少,于是采用WebGL(WebGraphicsLibrary)技術(shù)對(duì)緯編移圈提花織物進(jìn)行仿真,以此提高產(chǎn)品的更新速度和生產(chǎn)效率,迎合現(xiàn)代市場(chǎng)需求。

        在針織物的三維仿真中,線圈是針織物的基本單元,其結(jié)構(gòu)復(fù)雜且多樣。目前的研究主要集中在如何建立準(zhǔn)確反映線圈結(jié)構(gòu)的幾何模型,并通過紋理映射、光照處理等技術(shù)實(shí)現(xiàn)線圈的真實(shí)感渲染。鄧逸飛[1]利用非均勻有理B樣條NURBS(Non-UniformRationalB-Splines)曲線造型技術(shù)構(gòu)建線圈中心線幾何模型,再利用OpenGL(Open GraphicsLibrary)庫(kù)模擬出和實(shí)際線圈基本吻合的三維線圈,運(yùn)用一種較為簡(jiǎn)易的方法實(shí)現(xiàn)了線圈的三維仿真;鄭培曉等[2]通過數(shù)學(xué)建模的方式建立線圈模型,運(yùn)用WebGL技術(shù)和三維圖形引擎庫(kù)Three.js形成三維線圈結(jié)構(gòu),從而可以對(duì)各種提花織物進(jìn)行仿真;張靜[3]構(gòu)建了多層彈簧-質(zhì)點(diǎn)模型,采用牛頓第二定律和Velocity-Verlet數(shù)值積分法求解了模型的最終位置,提出了一種緯編雙面移圈織物結(jié)構(gòu)模擬的算法流程。針織物線圈的三維仿真技術(shù)雖然已取得了顯著進(jìn)展,但其自身作為研究主體,主要集中在優(yōu)化仿真算法和模型、提升數(shù)據(jù)處理能力等方面的改進(jìn)上。隨著針織物結(jié)構(gòu)復(fù)雜性和多樣性的不斷提升,針織物線圈如何提高仿真精度和速度,已成為了一個(gè)亟待解決的關(guān)鍵問題

        現(xiàn)階段緯編移圈織物的設(shè)計(jì)方法總體設(shè)計(jì)流程偏長(zhǎng),無法兼顧仿真效果和設(shè)計(jì)過程可視化。為提升設(shè)計(jì)效率與仿真質(zhì)量,簡(jiǎn)化流程并優(yōu)化織物線圈模型,本文借助AI生成圖片,圍繞緯編移圈提花織物的設(shè)計(jì)與三維仿真進(jìn)行研究與探討,分析該類織物的外觀特點(diǎn),快速高效地生成三維仿真圖。

        1 圖生工藝

        1. 1 AI生成花型效果圖

        向AI描述關(guān)鍵詞生成圖片的技術(shù),也稱為文生圖(Text-to-Image)技術(shù),是一種基于文字描述,利用計(jì)算機(jī)圖形學(xué)和人工智能算法,將文字中的信息轉(zhuǎn)化為視覺圖像的技術(shù)。該技術(shù)通過分析文字描述中的語義、情感和細(xì)節(jié),生成與描述內(nèi)容相匹配的圖片,從而實(shí)現(xiàn)從抽象文字到具體圖像的轉(zhuǎn)換。而花型效果圖是用來展示設(shè)計(jì)師對(duì)面料圖案和顏色的創(chuàng)意表達(dá)的圖片,既含有物理尺寸(可以通過像素轉(zhuǎn)換),又含有顏色信息。花型效果圖應(yīng)具有足夠高的分辨率,以確保細(xì)節(jié)清晰可見;一般采用實(shí)際尺寸,有利于成型服裝的設(shè)計(jì)與虛擬展示;為了準(zhǔn)確呈現(xiàn)設(shè)計(jì)師所期望的顏色,若圖案是四方連續(xù)類的重復(fù)圖形,應(yīng)可以完整呈現(xiàn)其重復(fù)部分;為了簡(jiǎn)化圖像處理計(jì)算,一般采用256色BMP 格式位圖。Midjourney軟件使用先進(jìn)的人工智能技術(shù),通過深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,模擬人腦的創(chuàng)作過程,讀取輸入的指令,快速繪制與指令匹配的圖片。輸入提示詞并設(shè)定圖片的分辨率和風(fēng)格,描述所需花型圖的要求,根據(jù)織物的花型需求調(diào)整參數(shù),生成花型效果圖。相較于以往的花型設(shè)計(jì)流程,借助AI文生圖能夠顯著提高創(chuàng)作效率,快速生成大量圖片,縮短移圈織物設(shè)計(jì)周期,為織物的花型設(shè)計(jì)注入新的靈感和活力。

        1. 2 圖生工藝的原理和步驟

        在“圖生工藝”中,首先需要輸入圖像,圖像可以來源于設(shè)計(jì)稿、AI等多種渠道。系統(tǒng)會(huì)對(duì)輸人的圖像進(jìn)行解析,提取其中的關(guān)鍵信息,如形狀、尺寸、顏色、紋理等。解析后的圖像數(shù)據(jù)會(huì)經(jīng)過一系列的數(shù)據(jù)處理過程,這些處理過程旨在將輸人的圖像數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為適合后續(xù)工藝處理的格式或標(biāo)準(zhǔn)?;谔幚砗蟮膱D像數(shù)據(jù),系統(tǒng)會(huì)生成相應(yīng)的工藝單、三維仿真圖、虛擬展示圖和上機(jī)文件等。根據(jù)生成的工藝,可以實(shí)現(xiàn)工藝設(shè)計(jì)流程可視化、縮短和簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)流程。

        圖生工藝的技術(shù)路線如圖1所示。首先利用AI軟件Midjourney生成花型效果圖,指定類別、織物類型,選擇機(jī)型,得到機(jī)號(hào),再根據(jù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)深度學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)成品縱密、成品橫密,對(duì)花型效果圖進(jìn)行處理,得到花型意匠圖、顏色數(shù)、花寬、花高,顏色數(shù)等于原料種類數(shù);然后再進(jìn)行原料預(yù)測(cè),由花型意匠圖和組織結(jié)構(gòu)圖結(jié)合展開生成工藝編織圖;最后可以直接生成工藝單、三維仿真圖和上機(jī)文件。

        2 緯編移圈織物的設(shè)計(jì)模型

        2.1 花型意匠圖模型

        花型意匠圖是為了直觀表達(dá)用戶設(shè)計(jì)的花型的一種圖形表示,其高度稱為花高,指的是正面線圈的橫列數(shù),寬度稱為花寬,代表編織所用到的最大針數(shù)?;ㄐ鸵饨硤D采用不同顏色來表示花型圖案輪廓,可以通過便捷的繪圖工具或直接導(dǎo)入圖片等方式編輯和設(shè)計(jì)花型意匠圖,再由花型意匠圖根據(jù)織物的成品縱密和成品橫密進(jìn)行網(wǎng)格化得到花型意匠圖。在將AI生成的圖片轉(zhuǎn)化為CAD系統(tǒng)中花型意匠圖時(shí),需將圖片進(jìn)行分析與處理,在C#程序中打開選中的bmp花型效果圖像文件,根據(jù)圖像文件的寬度和高度將選中的效果圖進(jìn)行網(wǎng)格化,計(jì)算出網(wǎng)格的大小,并用二維數(shù)組來表示該網(wǎng)格。統(tǒng)計(jì)每個(gè)網(wǎng)格中出現(xiàn)的顏色及其數(shù)量,找到顏色列表中與此顏色最相似的顏色,從而實(shí)現(xiàn)圖像配色等功能。若要將得到的花型意匠圖用于緯編移圈提花織物的設(shè)計(jì),還需對(duì)意匠圖進(jìn)行減色處理。在C#中使用System.Drawing命名空間對(duì)圖像進(jìn)行減色處理,減少顏色相關(guān)程序代碼說明,從文件路徑讀取圖像,使用K-means算法將圖像顏色減少到指定數(shù)量,再將減少后的顏色重新生成圖像并保存。存儲(chǔ)減色后的圖像信息賦予花型意匠圖二維數(shù)組,生成花型意匠圖。

        將織物的花型意匠圖以數(shù)字的形式轉(zhuǎn)化為二維 矩陣進(jìn)行信息存儲(chǔ)[4],花型意匠圖矩陣的行序與花 型意匠圖的行序相反。用二維矩陣描述花型意匠圖 的信息,實(shí)現(xiàn)織物色彩花型的數(shù)字化設(shè)計(jì)。

        式中: w 為最小組織循環(huán)花寬; h 為最小組織循環(huán)花 高; i 表示花型循環(huán)的行數(shù),取值范圍為 1,2,…,h 從上到下進(jìn)行編號(hào); j 表示花型循環(huán)的列數(shù),取值范 圍為 1,2,…,w ,從左到右進(jìn)行編號(hào); C(i,j) 表示第 i 花型行第 j 編織列的花型元素信息,用顏色代碼 Ck 來賦值:

        C(i,j)=Ck

        式中: k 取值為 1,2,3…K,K 為意匠圖中所用的顏色種類總數(shù),不同的顏色使用的意匠色代碼不同;C?k 表示具體的意匠色代碼,取值為101,102,…。圖2 繪制了一個(gè)簡(jiǎn)單的移圈凹凸織物花型圖,花型意匠信息可以用對(duì)應(yīng)的矩陣表示,花型意匠圖中每一格對(duì)應(yīng)一個(gè)意匠色[5],每一列從下往上的意匠色作為花型意匠圖矩陣的一列,以此類推可以得到整體花型意匠圖矩陣。

        2.2 組織結(jié)構(gòu)圖模型

        根據(jù)不同的意匠色劃分區(qū)域,為意匠色定義編織信息,歸納建立組織結(jié)構(gòu)圖模型,對(duì)意匠圖進(jìn)行組織替換,以此展開編織圖。定義意匠色編織動(dòng)作和組織圖矩陣 L :

        式中: m 表示織物區(qū)域組織圖的橫列數(shù); i=1,2,… m;j=1,2,…,k;l(i,j) 表示在區(qū)域 L 中第 i 列,第 j 行的編織信息??梢詫⒔M織圖矩陣按列進(jìn)行分塊,劃分成不同的區(qū)域組織圖矩陣。分塊矩陣的列數(shù)由具體的編織動(dòng)作決定,可以分為1列、2列 n 列,如圖3所示,每一個(gè)分塊矩陣代表一種意匠色的編織動(dòng)作信息

        Fig.3Matrix division of knitting diagram

        圖4展示了緯編移圈凹凸織物的組織圖和對(duì)應(yīng)的組織圖矩陣,圖5展示了兩色緯編提花移圈織物的組織圖和對(duì)應(yīng)的組織圖矩陣,組織圖中包含意匠色區(qū)、設(shè)計(jì)區(qū)和功能線區(qū)。兩個(gè)組織圖中, 是分別代表意匠色為101、102的兩個(gè)編織信息矩陣, 代表意匠色為103的編織矩陣,三個(gè)編織矩陣的列數(shù)均為1。

        圖4移圈凹凸織物組織圖和區(qū)域組織圖矩陣Fig.4Structure diagram and regional tissue matrix of loop transferrelief fabrics

        組織圖使用的色碼分別代表各自的編織動(dòng)作,色碼0代表不編織,色碼2代表針盤織針成圈編織,色碼3代表針筒和針盤織針成圈編織,色碼10代表指針筒向針盤移圈,表1示出組織圖中的三種編織信息矩陣及其編織動(dòng)作。

        表1移圈織物組織圖信息

        圖5中,右邊三列為功能區(qū),每一縱列是執(zhí)行不同功能的功能線。功能線 表示工藝行的行數(shù);功能線 代表織物的橫列,同一個(gè)橫列用同一個(gè)色碼表示,若三行形成一個(gè)橫列,則用色碼1、1、1表示,若第1行和第2行形成第一個(gè)橫列,第3行和第4行形成第二個(gè)橫列,則用色碼1、1、2、2表示,以此類推;功能線 代表紗線的穿紗循環(huán)規(guī)律,相同的色碼表示穿入相同原料的紗線,0代表不穿紗,當(dāng)穿入多根紗線時(shí),使用不同的代碼表示,1、1代表兩根紗線使用相同的原料A,1、2代表穿人兩根不同原料的紗線A、B。組織圖將區(qū)域組織圖、進(jìn)紗路數(shù)、穿紗信息聯(lián)系起來,建立組織圖二維矩陣 L ,進(jìn)而展開工藝編織圖。

        2.3 工藝編織圖展開

        工藝編織圖是在花型意匠圖的基礎(chǔ)上進(jìn)行展開后的視圖,描述織物每個(gè)工藝行的織針配置、排列信息和編織動(dòng)作。在移圈雙面提花組織中,織物反面每個(gè)橫列的線圈成一隔一排列,正反面線圈的縱密比是 1:2 ,反面的線圈高度只有正面的線圈高度的一半。意匠圖以織物正面為設(shè)計(jì)單元,所以意匠圖的一個(gè)色碼格表示一個(gè)正面線圈,即兩個(gè)反面線圈。

        對(duì)設(shè)置的緯編移圈織物的花型意匠圖與組織圖 結(jié)合進(jìn)行展開,可將式(1)中的花型意匠圖矩陣 展開為縱行數(shù)為 h×m 的編織圖矩陣 H 。根據(jù) 花型圖設(shè)計(jì)的意匠色,依次讀取并找到其與組織圖 中對(duì)應(yīng)的組織結(jié)構(gòu),將意匠色與組織結(jié)構(gòu)一一展開, 形成織物整體的編織圖,實(shí)現(xiàn)織物結(jié)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)換

        圖6展示了兩色提花移圈織物的花型圖與組織圖展開形成編織圖的過程

        圖6移圈織物花型圖與組織圖展開過程 Fig.6Unfolding process of pattern diagram and structure diagramforloop transferfabrics

        將緯編移圈織物的花型意匠圖與組織圖結(jié)合,按意匠色分解編織動(dòng)作。根據(jù)花型設(shè)計(jì),匹配組織圖上對(duì)應(yīng)的組織結(jié)構(gòu),逐一展開形成整體編織圖,實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)換。此過程數(shù)學(xué)描述見圖7。

        3緯編移圈織物的三維仿真

        3.1 線圈幾何模型的建立

        線圈是針織物的最小結(jié)構(gòu)單元,緯編針織物的線圈由針編弧、沉降弧和圈柱組成,緯編移圈織物通過在編織過程中轉(zhuǎn)移線圈針編弧部段或沉降弧部段形成。圖8為光學(xué)顯微鏡下移圈織物中集圈線圈和移圈線圈的實(shí)際結(jié)構(gòu)。在線圈各部段添加型值點(diǎn),測(cè)量多個(gè)同類型線圈中型值點(diǎn)之間的比例關(guān)系,算出多組測(cè)量數(shù)據(jù)的平均值作為各型值點(diǎn)的理想相對(duì)位置,并以此建立線圈模型

        圖8線圈實(shí)際結(jié)構(gòu)

        建立模型時(shí),普通線圈模型與移圈線圈模型分開建立,結(jié)合真實(shí)織物線圈結(jié)構(gòu)形態(tài),參考二維Perice線圈模型,理想化線圈,建立線圈幾何模型。在Perice線圈模型的基礎(chǔ)上添加8個(gè)型值點(diǎn),建立緯編正面成圈線圈的模型,結(jié)果如圖9所示。在圖9中,以線圈模型的根部結(jié)合點(diǎn)作為坐標(biāo)原點(diǎn)建立坐標(biāo)系,線圈模型上的型值點(diǎn)依次標(biāo)記為 P1-P8,g )w 為線圈寬度, g,h 為線圈高度。

        圖9成圈線圈的幾何結(jié)構(gòu)Fig.9Geometric structure of loop formation

        根據(jù)中間集圈線圈的實(shí)際形態(tài),建立4點(diǎn)模型,結(jié)果如圖10所示,即為伸長(zhǎng)的集圈線圈模型

        移圈組織包含正、反面成圈線圈和移圈線圈。移圈線圈的模型可以在緯平針織物正面成圈線圈的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改,修改后的移圈線圈模型如圖11所示。

        圖10中間集圈線圈模型
        圖11 移圈結(jié)構(gòu)的偏移Fig.11Displacement of loop transfer structure

        3.2 緯編提花移圈織物仿真實(shí)現(xiàn)

        以上述理論為基礎(chǔ),運(yùn)用C#編程語言進(jìn)行緯編針織物仿真系統(tǒng)的開發(fā)。緯編移圈織物在仿真時(shí)首先要考慮織物的線圈結(jié)構(gòu),建立線圈模型,結(jié)合工藝編織圖各工藝點(diǎn)的信息,確定線圈的初始位置,根據(jù)線圈變化規(guī)律獲得線圈型值點(diǎn)坐標(biāo),使線圈之間相互串套,最終實(shí)現(xiàn)織物的三維結(jié)構(gòu)仿真[。仿真時(shí)采用WebGL技術(shù)進(jìn)行線圈的繪制,通過捕捉與花型效果圖相匹配的顏色賦予原料,得到與實(shí)物圖相近的仿真色彩效果。圖12為緯編移圈織物的仿真圖,其仿真效果真實(shí)地模擬了線圈之間的串套關(guān)系[7]。圖13將移圈織物實(shí)物圖與圖12中的仿真圖進(jìn)行對(duì)比,織物的移圈使雙面組織部分變成了單面組織,在織物表面產(chǎn)生具有凹凸效應(yīng),提花具有立體凹凸感,仿真效果較為逼真[8]。圖14—15通過將緯編兩色提花移圈織物和緯編移圈凹凸織物的仿真圖與實(shí)物圖進(jìn)行對(duì)比展示,對(duì)比二者的色彩還原度、紋理細(xì)節(jié)、光澤與質(zhì)感和整體效果,結(jié)果顯示,仿真圖能較為直觀地展示布面效果,通過這種設(shè)計(jì)方法,能實(shí)現(xiàn)通過花型效果圖直接預(yù)覽實(shí)際織物布面的功能。

        圖12移圈織物仿真圖
        Fig.13 Simulation comparison of loop transfer fabrics
        圖14緯編兩色提花移圈織物不同花型仿真對(duì)比 Fig.14Simulation comparison of different patterns in weftknitted two-color jacquard loop transfer fabrics
        圖15緯編移圈凹凸織物不同花型仿真對(duì)比 Fig.15Simulation comparison of different patterns in weft-knitted looptransferrelieffabrics

        將織物的平板仿真圖通過旗袍模型進(jìn)行虛擬映射,模擬織物實(shí)際穿著效果,結(jié)果如圖16所示。通過虛擬模特,可以在線預(yù)覽面料成衣效果,實(shí)時(shí)展示設(shè)計(jì)效果,即時(shí)查看修改效果,快速判斷面料和花型是否符合預(yù)期,從而節(jié)省時(shí)間成本。

        圖16旗袍展示 Fig.16Cheongsam display

        4結(jié)論

        本文借助AI生成花型效果圖,在AI繪圖的基礎(chǔ)上對(duì)圖片進(jìn)行解析處理,結(jié)合實(shí)際織物的線圈結(jié)構(gòu),從移圈織物的結(jié)構(gòu)特征入手,在程序中對(duì)花型效果圖進(jìn)行處理,根據(jù)織物的成品縱密、成品橫密對(duì)花型效果圖進(jìn)行網(wǎng)格化得到移圈織物的花型意匠圖,將花型意匠圖與移圈織物的組織結(jié)構(gòu)圖結(jié)合,展開得到織物工藝編織圖。建立數(shù)學(xué)模型,使用二維矩陣表示花型意匠圖、組織結(jié)構(gòu)圖和工藝編織圖,探討模型與模型之間的關(guān)系與轉(zhuǎn)換。借助C#編程語言,結(jié)合WebGL對(duì)所構(gòu)建的理論模型進(jìn)行緯編移圈織物三維結(jié)構(gòu)的仿真。主要結(jié)論如下:

        a)使用AI生成花型效果圖能顯著提高創(chuàng)作效率,縮短移圈織物工藝設(shè)計(jì)周期,降低設(shè)計(jì)、人力及整體成本。

        b)緯編移圈提花織物的花型意匠圖、組織結(jié)構(gòu)圖用矩陣的形式進(jìn)行存儲(chǔ)后,花型意匠圖矩陣和組織結(jié)構(gòu)圖矩陣可以結(jié)合展開,生成工藝編織圖矩陣,進(jìn)而得到三維仿真時(shí)織物的編織指令,仿真效果與實(shí)際織物基本一致。

        隨著計(jì)算機(jī)圖形學(xué)和物理模擬技術(shù)的不斷發(fā)展,針織物三維仿真效果將更加精細(xì)和逼真。如何提高仿真效果的真實(shí)感和立體感,更好地模擬針織物的物理特性和動(dòng)態(tài)行為是未來研究的方向。

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        Design and three-dimensional simulation of weft-knitted jacquard fabrics with loop transfer based on text-to-image technology

        CAO Ye, JIANG Gaoming,MU Xiuping,LI Bingxian(Engineering Research Center for Knitting Technology,Ministry of Education, Jiangnan University,Wuxi , China)

        Abstract:With the continuous improvement of modern living standards,consumers'demands for textiles have transcended beyond their basic functions of keping warm and covering up,placing greater emphasis on aesthetics, comfort,and functionality.In this context,weft-knitedloop transfer fabrics have demonstrated tremendous application potential in various fields such as clothing and home decoration,thanks to their unique structural design,colorful patterns,and excellent breathabilityand elasticity. These fabrics not only meet people's pursuit of beauty,but also takeinto account the comfort and practicalityof wearing,making them highly favored products in the market.

        To meet the growing market demand for weft-knited jacquard loop transfer fabrics and simultaneously enhance theirdesignand production efficiency,the introduction of artificial intellgence(AI)has brought revolutionary changes to this field.By everaging AI technology,various styled pattern design renderings can be swiftly generated. Through a series of complex and intricate operations such as image input and analysis, data processing and conversion,these pattern design renderings are transformed into specific production processes,which lays a solid foundation for the rapid production of weft-knitted jacquard loop transfer fabrics.

        In the process of technology generation,a crucial step is to grid the pattern design rendering based on the fabric's finished warpdensityand weft density to obtain thepattrn jacquard diagram.To further explore the relationship and transformation law between these models,a corresponding mathematical model is established.The two-dimensional matrix is used to represent the pattrn jacquard diagram,the stitch structure diagram,and the knitting process diagram.Mathematical methods areemployed to explore the internal connections and transformation rules among these models.By examining the transformation relationship between the patern jacquard diagram and the stitch structure diagram,the kniting matrix model of the fabric is developed.This model notonlyrealizes the digital storage of fabric structure,but also provides strong support for the subsequent simulationand process optimization.To achieve photorealistic simulation of weft-knited jacquard looptransfer fabrics,a basic model of the loop structure inan ideal state is established basedon the structural characteristics ofactual fabrics.This model can accuratelyreflect the lop morphology andarrangement rulesof weft-knited jacquard loop transfer fabrics, providing a reliable theoretical basis for simulation.

        Finally,with the help of C# programming language and WebGL technology, a simulation of the three·dimensional structure of weft-knited loop transfer fabrics basedon the constructed theoretical models is conducted.

        Keywords: weft-knited; jacquard loop transfer fabrics; AI drawing; three-dimensional simulation

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