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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">TACS</journal-id><journal-title-group><journal-title>Technology and Application of Computer Science</journal-title></journal-title-group><issn>2998-8926</issn><eissn>2998-8934</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/TACS.2025100044</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>基于CMYK 模式的全彩3D 打印彩色模型数据处理研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/TACS/2/10/10.61369/TACS.2025100044</url><author>韩佳成,任小勇,王琳立,李明雨,孔德祎,杨腾宇,熊俊松,陶旭军</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>10</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-05-28</published-time></date></history><abstract>针对传统RGB 色彩空间在减色混合场景下普遍存在的色域失配、暗部偏色与层间色彩断层问题，开展了围绕基于CMYK 减色混合原理的颜色模型，全彩3D 打印彩色模型数据处理研究，构建了从模型解析、切片算法、色彩转换到打印控制的完整技术链路。研究引入印刷领域的CMYK 色彩管理理论，采用基于CIE Lab 的非线性色域映射算法与三维查找表（3D LUT），并结合BP 神经网络进行优化，实现了RGB &amp;rarr; CMYK 的高精度转换，平均&amp;Delta;E00控制在2.1以内，整体色彩还原度提升73%。在硬件方面，设计了Core-XY 结构的四喷头运动系统，利用HP45热发泡喷头的PWM 精准控制，实现了0.1 mm 层厚下的四通道独立喷射与连续平滑的跨层色彩过渡。实验结果表明，该方法在文物复刻、复杂纹理再现及工业设计等应用中均显著优于传统RGB 方案，整体色彩误差降低68%，最终打印样件的&amp;Delta;E值稳定控制在工业级标准（&amp;le;3）以内。研究成果为全彩3D 打印的高精度化与产业化应用奠定了重要的理论与技术基础。</abstract><keywords>CMYK,全彩3D 打印,色域映射,色彩数据处理,切片优化</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 徐家攀. 基于彩色纹理的3D 打印数据处理关键算法研究[D]. 东北大学,2019.[2] 孙登广, 戴宁, 黄仁凯, 张敏, 孟令尹, 张壮. 轻量化蜂窝3D 打印路径自适应生成技术[J]. 计算机集成制造系统,2018(08)[3] 刘伟. 彩色3D FDM 打印关键基础技术[J]. 中国铸造装备与技术,2016(04)[4] 邓滨, 欧阳汉斌, 黄文华.3D 打印在医学领域的应用进展[J]. 中国医学物理学杂志,2016(04)[5] 王庆大, 李波.3D 打印技术在医学领域的应用研究进展[J]. 重庆医学,2016(01)[6] 王超.3D 打印技术在传统陶瓷领域的应用进展[J]. 中国陶瓷,2015(12)[7] 李世鹏. 基于FDM 的彩色3D 打印机控制系统研究[D]. 南华大学,2017[8] 李蒙. 三维打印中切片算法的研究与应用[D]. 南京师范大学,2017[9] 何留喜. 基于DEM 数据的纸基3D 打印研究[D]. 华南理工大学,2016[10] 王波; 孙蔚. 基于OpenGL 的新式OBJ 文件纹理贴图方法研究[J]. 计算机与数字工程,2015(08)[11] Muhammad R ,Lauren A ,Ramin J .Organs in Color: Utilizing Free Software and Emerging Multi Jet Fusion Technology to Color and Surface Label 3D-Printed AnatomicalModels.[J].Journal of digital imaging,2022,35(6):1611-1622.[12] 劳同牧. 数字印刷中的半色调技术及色彩管理技术研究[D]. 华南理工大学,2018.[13] 廖家俊. 面向喷墨3D 打印的上位机软件设计与开发[D]. 哈尔滨工业大学,2022.[14] 张帆, 谢双楠, 许亚婷, 崔坤腾.FDM 全彩3D 打印的色彩调控方法研究[J]. 机械设计与制造,2024.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
