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2024 | OriginalPaper | Buchkapitel

Tornado Speed Estimation Using Convolutional Neural Networks (CNNs) and Long Short-Term Memory (LSTM)-Based Video Processing Approach

verfasst von : Anirudh Marathe, Prerit Daga, Sudha Radhika, Yukio Tamura

Erschienen in: Proceedings of the 9th National Conference on Wind Engineering

Verlag: Springer Nature Singapore

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Abstract

Das Kapitel stellt eine innovative Methode zur Schätzung der Tornadogeschwindigkeit vor, bei der konvolutionale neuronale Netzwerke (CNNs) und Langzeit-Kurzzeitgedächtnisse (LSTM) eingesetzt werden, um Objekte innerhalb von Tornados zu verfolgen. Durch die Aufnahme von Videos mit einer bekannten Bildrate und die Verwendung von CNNs zur Vorhersage von Objektpositionen in nachfolgenden Bildern berechnet die Methode die Geschwindigkeit der Tornado-Rotation. Das LSTM-Netzwerk ist darauf trainiert, den nächsten Frame vorherzusagen, was eine genaue Verfolgung der Bewegung des Objekts ermöglicht. Der Ansatz wird durch Simulationen eines rotierenden Kegels validiert, die eine hohe Genauigkeit bei der Geschwindigkeitsabschätzung zeigen. Das Kapitel beleuchtet das Potenzial dieser Methode für die Abschätzung der Tornado-Geschwindigkeit in der realen Welt und betont die Notwendigkeit identifizierbarer Objekte innerhalb des Tornados für eine genaue Verfolgung.

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Literatur
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Metadaten
Titel
Tornado Speed Estimation Using Convolutional Neural Networks (CNNs) and Long Short-Term Memory (LSTM)-Based Video Processing Approach
verfasst von
Anirudh Marathe
Prerit Daga
Sudha Radhika
Yukio Tamura
Copyright-Jahr
2024
Verlag
Springer Nature Singapore
DOI
https://doi.org/10.1007/978-981-99-4183-4_15