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基于Deeplab v3+的PIV误矢量修复
1
作者
陈建豪
林梅
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第6期1722-1729,共8页
在PIV图像后处理过程中,修正其误矢量对获取准确速度矢量场起到关键作用。本研究在模拟和实验矢量图数据库中人为添加误矢量,通过标注添加误矢量图像,用Deeplab v3+算法来识别分割误矢量,并同时生成用于修正的掩膜(mask),其识别分割的...
在PIV图像后处理过程中,修正其误矢量对获取准确速度矢量场起到关键作用。本研究在模拟和实验矢量图数据库中人为添加误矢量,通过标注添加误矢量图像,用Deeplab v3+算法来识别分割误矢量,并同时生成用于修正的掩膜(mask),其识别分割的损失控制在0.001。对于修复,使用了DeepFill v2算法,用正确矢量图像训练网络,将损失稳定于0.05。将识别生成的mask和原始待修正的PIV图像,放入修正图像,靠输入指令即可实现PIV矢量图像中的误矢量自动识别与修正。结果表明,此方法,可批量处理PIV矢量图像,简单方便且自动化,具有较高的识别分割与修正精度。
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关键词
PIV矢量图像
深度学习
误矢量识别与修复
Deeplab
v3+
deepfill
v2
原文传递
题名
基于Deeplab v3+的PIV误矢量修复
1
作者
陈建豪
林梅
机构
西安交通大学能源与动力工程学院
出处
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第6期1722-1729,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(No.51976159)。
文摘
在PIV图像后处理过程中,修正其误矢量对获取准确速度矢量场起到关键作用。本研究在模拟和实验矢量图数据库中人为添加误矢量,通过标注添加误矢量图像,用Deeplab v3+算法来识别分割误矢量,并同时生成用于修正的掩膜(mask),其识别分割的损失控制在0.001。对于修复,使用了DeepFill v2算法,用正确矢量图像训练网络,将损失稳定于0.05。将识别生成的mask和原始待修正的PIV图像,放入修正图像,靠输入指令即可实现PIV矢量图像中的误矢量自动识别与修正。结果表明,此方法,可批量处理PIV矢量图像,简单方便且自动化,具有较高的识别分割与修正精度。
关键词
PIV矢量图像
深度学习
误矢量识别与修复
Deeplab
v3+
deepfill
v2
Keywords
PIV vector images
deep learning
false vector recognition and repair
deeplab v3+
deepfill v2
分类号
TK123 [动力工程及工程热物理—工程热物理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Deeplab v3+的PIV误矢量修复
陈建豪
林梅
《工程热物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
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