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http://dx.doi.org/10.30693/SMJ.2020.9.4.162

Detecting Similar Designs Using Deep Learning-based Image Feature Extracting Model  

Lee, Byoung Woo (계명대학교 경영정보학과)
Lee, Woo Chang (계명대학교 경영정보학과)
Chae, Seung Wan (계명대학교 경영정보학과)
Kim, Dong Hyun (다이텍연구원 소재빅데이터연구센터)
Lee, Choong Kwon (계명대학교 경영정보학과)
Publication Information
Smart Media Journal / v.9, no.4, 2020 , pp. 162-169 More about this Journal
Abstract
Design is a key factor that determines the competitiveness of products in the textile and fashion industry. It is very important to measure the similarity of the proposed design in order to prevent unauthorized copying and to confirm the originality. In this study, a deep learning technique was used to quantify features from images of textile designs, and similarity was measured using Spearman correlation coefficients. To verify that similar samples were actually detected, 300 images were randomly rotated and color changed. The results of Top-3 and Top-5 in the order of similarity value were measured to see if samples that rotated or changed color were detected. As a result, the VGG-16 model recorded significantly higher performance than did AlexNet. The performance of the VGG-16 model was the highest at 64% and 73.67% in the Top-3 and Top-5, where similarity results were high in the case of the rotated image. appear. In the case of color change, the highest in Top-3 and Top-5 at 86.33% and 90%, respectively.
Keywords
Design similarity; VGG-16; Feature of image; Spearman correlation coefficient;
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