一种基于深度学习的建筑物地震破坏等级分类方法
授权
摘要

本发明提出一种基于深度学习的建筑物地震破坏等级分类方法,涉及地震工程领域,首先,基于区域内单体建筑的拍摄,获得其地震破坏和损伤图像,然后通过基于深度学习的图像分割神经网络快速准确地对所摄图像中的建筑物实行分割,即将受震建筑物从复杂图像背景中进行提取;而后通过基于深度学习的图像分类神经网络对分割出的建筑物进行受震损伤分类。本发明可以快速高效地对受震区域内的建筑进行准确地损伤分类,基于深度学习的图像分类方法,可以利用深度神经网络的计算能力以及快速的决策能力,代替现场人工评估,大幅度减少时间和精力耗费,在保证准确率的情况下对大范围的受震区域内建筑是否倒塌进行高效判断。

基本信息
专利标题 :
一种基于深度学习的建筑物地震破坏等级分类方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN112381060A
申请号 :
CN202011405061.8
公开(公告)日 :
2021-02-19
申请日 :
2020-12-04
授权号 :
CN112381060B
授权日 :
2022-05-20
发明人 :
黄永于建琦林旭川李惠
申请人 :
哈尔滨工业大学
申请人地址 :
黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号
代理机构 :
哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司
代理人 :
孙莉莉
优先权 :
CN202011405061.8
主分类号 :
G06K9/00
IPC分类号 :
G06K9/00  G06K9/34  G06K9/62  G06N3/04  G06N3/08  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06K
数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理
G06K9/00
用于阅读或识别印刷或书写字符或者用于识别图形,例如,指纹的方法或装置
法律状态
2022-05-20 :
授权
2021-03-09 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06K 9/00
申请日 : 20201204
2021-02-19 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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