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基于深度卷积神经网络的大气湍流强度估算
被引量:
6
1
作者
马圣杰
郝士琦
+2 位作者
赵青松
王勇
王磊
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期272-281,共10页
提出了一种基于深度卷积神经网络估算大气湍流折射率结构常数C_(n)^(2)的方法。将湍流影响下的高斯光束光斑图像作为神经网络的输入,利用深度卷积神经网络提取图像的特征信息,得到C_(n)^(2)大小,并采用平均绝对误差、平均相对误差、均...
提出了一种基于深度卷积神经网络估算大气湍流折射率结构常数C_(n)^(2)的方法。将湍流影响下的高斯光束光斑图像作为神经网络的输入,利用深度卷积神经网络提取图像的特征信息,得到C_(n)^(2)大小,并采用平均绝对误差、平均相对误差、均方根方差和相关系数四个统计量来衡量模型的估算效果。结果表明,该模型能够根据湍流影响下的高斯光束光斑图像对C_(n)^(2)进行估算,当迭代500次时,相关系数为99.84%,各项误差均在2%左右。该模型在大气湍流特性分析及大气湍流强度估算等领域有一定应用价值。
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关键词
大气光学
大气
湍流
折射率结构常数
深度卷积神经网络
湍流强度估算
原文传递
题名
基于深度卷积神经网络的大气湍流强度估算
被引量:
6
1
作者
马圣杰
郝士琦
赵青松
王勇
王磊
机构
国防科技大学脉冲功率激光技术国家重点实验室
电子制约技术安徽省重点实验室
出处
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期272-281,共10页
基金
国家自然科学基金(61571446,61671454)。
文摘
提出了一种基于深度卷积神经网络估算大气湍流折射率结构常数C_(n)^(2)的方法。将湍流影响下的高斯光束光斑图像作为神经网络的输入,利用深度卷积神经网络提取图像的特征信息,得到C_(n)^(2)大小,并采用平均绝对误差、平均相对误差、均方根方差和相关系数四个统计量来衡量模型的估算效果。结果表明,该模型能够根据湍流影响下的高斯光束光斑图像对C_(n)^(2)进行估算,当迭代500次时,相关系数为99.84%,各项误差均在2%左右。该模型在大气湍流特性分析及大气湍流强度估算等领域有一定应用价值。
关键词
大气光学
大气
湍流
折射率结构常数
深度卷积神经网络
湍流强度估算
Keywords
atmospheric optics
atmospheric turbulence
refractive index structural constant
deep convolutional neural network
turbulence intensity estimation
分类号
O533 [理学—等离子体物理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度卷积神经网络的大气湍流强度估算
马圣杰
郝士琦
赵青松
王勇
王磊
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
6
原文传递
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