FELHÔZÖTTSÉGMÉRÉS, OPTIKAI FELHÔFELISMERÔ ALGORITMUSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 1. RÉSZ
|
|
- Bertalan Molnár
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 FELHÔZÖTTSÉGMÉRÉS OPTIKAI FELHÔFELISMERÔ ALGORITMUSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 1. RÉSZ Horváth Gábor Egri Ádám Blahó Miklós Környezetoptika Laboratórium Biológiai Fizika Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Barta András Barta Pál Estrato Kutató és Fejlesztő Kft. Budapest Horváth Ákos Rutherford Appleton Laboratory Remote Sensing Group Oxford Karl Bumke GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel Andreas Macke Leibniz-Institut für Troposphärenforschung Leipzig A meteorológiai megfigyelések egyik legfontosabb eleme az égbolt felhôborítottságának becslése ami felhasználható többek között a tengerfelszín besugárzása és a légkör napenergia-átvitele jellemzésénél a naperômûvek számára készülô rövidtávú napsugárzás-elôrejelzésekben vagy a hosszútávú éghajlatmodellekben. A felhôzöttségbecslést hagyományosan meteorológus észlelôk végezték/végzik a földfelszínrôl. E személyhez kötött módszer azonban csak kevés mérôállomáson kivitelezhetô továbbá drága szubjektív és csak kis felbontású felhôméréseket jelent mert az égbolt nyolcadaiban szolgáltat felhôfedettségi adatokat. A digitális fényképezôgépek megjelenése és gyors terjedése lehetôvé tette az olcsó folyamatos mûködésû automatikus felhôkamerák kifejlesztését amelyek az égboltfény szín- és intenzitáseloszlása alapján objektív és számszerû információkat adnak a felhôborítottságról. Ma már számos fotometrikus égboltkamera érhetô el a piacon mint például a (i) Total Sky Imager (Yankee Environmental Systems Turner Falls MA USA) (ii) Whole Sky Imager (Scripps Institute of Oceanography La Jolla CA USA) és (iii) All Sky Imager (Atmospheric Physics Group University of Granada Spanyolország) ám ezek csak nempolarimetrikus (szín fényintenzitás) információkat használnak a felhôzöttség meghatározásához. A legújabb vizsgálatok szerint a felhôzöttség becslését segítik a 180 látószögû képalkotó polarimetriával mért égboltpolarizációs mintázatok [1]. A földfelszíni polarimetrikus égboltfény-mérések alapján tudjuk hogy az égboltfény polarizációs iránymintázata a meteorológiai viszonyoktól függetlenül nagyon stabil minôségileg gyakorlatilag azonos [1 2]. Köszönjük a német Alfred Wegener Intézetnek a Polarstern kutatóhajó ANT-XXVII/1 expedícióján való részvételünk lehetôségét. Kutatómunkánkat az OTKA K (Égbolt-polarimetria a felhôk felismerésére és a polarimetrikus viking-navigációnak kedvezô meteorológiai viszonyok vizsgálatára) pályázat támogatta. Horváth Gábor köszöni a német Alexander von Humboldt Alapítvány mûszeradományát és egy három hónapos kutatási ösztöndíját (3.3- UNG/ STP 2013 június 1. augusztus 31. Regensburgi Egyetem). Köszönjük Farkas Alexandra doktorandusz segítségét az angol cikkünk magyarra fordításában. A tiszta részben felhôs teljesen felhôs ködös füstös és lombozat alatti égboltok polarizációs mintázataiban az egyetlen lényegi különbség a p lineáris polarizációfokban van: minél nagyobb a nemtiszta légkör optikai vastagsága annál kisebb az égboltfény p -értéke. Az égboltfény α polarizációszög-mintázatának robusztusságát a fény egyszeres szóródásának dominanciája okozza ami többszörös szóródás fellépése esetén azaz felhôk és köd jelenlétében is megmarad. Az α-mintázat tehát állandó a p-mintázat ugyanakkor érzékeny a fényszóró részecskék típusára és méretére és ez alkalmas lehet a felhôdetektálás pontosságának javítására. A tiszta és felhôs ég polarizációjának elméletét és mérését továbbá a fényelnyelés valamint a Rayleigh- felhô- és aeroszolszórás által módosult mintázatait [1 3] foglalja össze. A fénypolarizációban rejlô többletinformációkat a POLDER (Polarization and Directionality of the Earth s Reflectances) és PARASOL (Polarization and Anisotropy of Reflectances for Atmospheric Sciences coupled with Observations from a Lidar) mûholdas mûszerek használták fel elsôként a felhôk tulajdonságainak meghatározásában [4 5]. A mûholdas polarizációs méréseket a vízfelhôk és jégfelhôk elkülönítésére [4] illetve a felhôket alkotó részecskék effektív sugarának meghatározására [6] használják rutinszerûen. A földi polarizációs méréseket fôként a légköri aeroszolok méreteloszlásának és típusának meghatározásában alkalmazzák [7] a felhôtulajdonságok mérésében pedig csak manapság kezdik használni ôszén egy saját fejlesztésû képalkotó polarizációs felhôdetektort teszteltünk a német Polarstern kutatóhajón az Atlanti-óceánt átszelô ANT-XXVII/1 expedíción [8]. Jelen cikkünkben bemutatjuk e mûszert és az expedíción végzett mérések eredményeit. A felhôdetektorunkkal mért adatok kiértékelését felhôazonosításra szolgáló 13 algoritmussal végeztük köztük olyan újakkal is amelyek polarizációs információkat is használnak. Ily módon a polarizációs és nempolarizációs algoritmusok pontosságát hasonlítottuk össze. A kutatóhajó által bejárt útvonalból adódóan számos klímaöv felhôzöttségét vizsgáltuk miáltal a különbözô felhôdetekciós algoritmusokat változatos felhôzöttségi viszonyok között tudtuk összeha- HORVÁTH G. EGRI Á. BLAHÓ M. BARTA A. BARTA P. HORVÁTH Á. K. BUMKE A. MACKE: FELHŐZÖTTSÉGMÉRÉS 1. RÉSZ 227
2 a) 60 b) 50 Bremerhaven 40 c) cm 30 Cape Town ábra. a) A Polarstern kutatóhajó az ANT-XXVII/1 Atlanti-óceáni expedíción (fénykép: Karl Bumke). b) Az expedíció útvonala Bremerhaventôl Fokvárosig Gran Canarián át október 25. és november 26. között. c) A hajó fedélzetén telepített polarizációs felhôdetektorunk. sonlítani. Az Atlanti-óceánon való utazás rendkívüli körülményei között alkalmunk volt felhôdetektorunk terepi ellenállóképességének ellenôrzésére is. Mérési és számítási módszerek ANT-XXVII/1 expedíció A Polarstern kutatóhajó (1.a ábra) ANT-XXVII/1 expedíciója az Atlanti-óceánon haladt keresztül a németországi Bremerhaventôl a Kanári-szigetekhez tartozó Gran Canarián át a dél-afrikai Fokvárosig október 25. és november 26. között (1.b ábra). Az expedíció Biscayai-öbölben töltött elsô hete rendkívül viharos volt így a felhôdetektort nem tudtuk telepíteni a fedélzeten. Csak a viharzóna elhagyása után november 2-tôl végeztünk 15 napon át folyamatos felhôméréseket. 180 látószögû képalkotó polarimetrián alapuló felhôdetektor Polarizációs felhôdetektorunk egy szabadalmaztatott hordozható egykamerás forgóanalizátoros képalkotó polariméter ami egy digitális ipari kamerából 180 látószögû halszemoptikából lineáris polárszûrôket tartalmazó forgatható szûrôtárcsából napkitakaró tárcsából vezérlôegységbôl és idôjárásálló mûszerdobozból áll. Az 1.c és 2. ábra a felhôdetektort és szerkezetét mutatja. A kamera (Imaging Source DFK 41BU02) felbontása pixel egy 1/2 formátumú CCD érzékelôlapkán (Sony ICX205AK) amelyen egy Bayer-szûrô tette lehetôvé a színes valamint az infravörös méréseket. A teljes égboltot egy Fujinon FE185C046HA látószögû halszemoptika képezte le a CCD egy kör alakú területére. A CCD középpontja és a halszemobjektív optikai tengelye nem esett egybe ezért az égbolt egy kis része a mérési tartományunkon kívülre került (az égbolt ezen információmentes részeit a polarizációs mintázatokon külön jelöljük). A három különbözô áteresztési irányú lineáris polárszûrôvel készített 180 látószögû égbolt- 2. ábra. A polarizációs felhôdetektorunk belsô szerkezete. A halszemoptika és a kamera közti forgatható szûrôtárcsa öt szûrôt tartalmazott (1. táblázat). A napkitakaró egymástól függetlenül irányítható azimut- és elevációkarja lehetôvé teszi hogy a napkitakaró tárcsát a mûanyag kupolán belül tetszôleges pozícióba helyezhessük így mindig teljes árnyékban tartva a halszemoptikát. átlátszó mûanyag kupola halszemoptika szabályozó elektronika forgó szûrõtárcsa kamera napkitakaró (elevációkar) elektromos táp napkitakaró (azimutkar) 228 FIZIKAI SZEMLE 2015 / 7 8
3 kép alapján a polarizációs információk meghatározásának módját már részletesen leírtuk [9]. Az optikai elemek belsô felületein zavaró fényviszszaverôdések léptek volna föl közvetlen napfényben ami mérési hibákhoz (becsillanások okozta mûtermékekhez) vezetett volna amelyeket egy mozgatható napkitakaró akadályozott meg. A napkitakaró mechanizmus egy ívelt kar végére szerelt fekete korongot mozgatott két (azimut eleváció) tengely körül a halszemoptika fölött egy szervómotorral miáltal a lencse a mérések során végig árnyékban maradt. A halszemobjektív Mueller-mátrixát a [9]-ben közölt módon határoztuk meg a lencse reflexiójának a polarizációs állapotra gyakorolt hatását pedig elhanyagolhatónak találtuk. A CCD-szenzor és a halszemobjektív között egy szûrôtárcsa helyezkedett el amit egy másik szervómotor forgatott így téve lehetôvé a benne elhelyezkedô öt különbözô szûrô gyors pozícionálását. E szûrôk tulajdonságait az 1. táblázat foglalja össze. A látható tartományban infravörös szûrôt a közeli infravörös mérésekhez pedig látható szûrôt használtunk. Bár mûszerünk alkalmas volt közeli infravörös mérések végzésére is ezen infraadatokat e cikkünkben nem használjuk. A mérések idôzítéséért a napkitakaró mozgatásáért a szûrôtárcsa forgatásáért a kamera exponálásáért és a fényképek tárolásáért a vezérlôegység és a beépített számítógép felelt. A számítógépet hagyományos TCP/IP kapcsolaton keresztül tudtuk elérni konfiguráció karbantartás és a mért fényképek letöltése céljából. A teljes rendszert egy robusztus idôjárásálló doboz (Peli 1650) védte a környezeti hatásoktól. A doboz záró fedelét egy 42 cm átmérôjû átlátszó mûanyag félgömbre cseréltük hogy a napkitakaró szabad mozgását lehetôvé tegyük. A doboz és a mûanyag félgömb találkozását leszigeteltük a mûszer belsô terének hômérsékletét egy Peltier-elemes hûtô valamint egy kis teljesítményû fûtôszál segítségével szabályoztuk a páratartalmat pedig 1 kg szilikagéllel tartottuk alacsony szinten. Polariméterünk ideális szárazföldi körülmények között alkalmas az égboltfény polarizációfokát ±1% és polarizációszögét ±1 pontossággal mérni. Az Atlantióceánon ugyanakkor felhôdetektorunk pontossága a mérések szekvenciális volta és a mozgó platform miatt kisebb volt (±1 3% ±1 3 ). Elôzetes méréseink szerint a mûanyag védôfedélre rakódott por esôcseppek és a tengervízbôl származó sókristályok is befolyásolták a kapott égboltpolarizációs adatokat ezek azonban elkerülhetetlenül jelen voltak az expedíció során. A kiváló optikai minôségû mûanyag félgömb polarizációra gyakorolt hatását nem vettük figyelembe mivel annak mértéke nagyságrendekkel kisebbnek bizonyult az elôbbi hatásoknál. sorszám 1. táblázat Felhôdetektorunk szûrôtárcsájában használt öt szûrô szûrô 1. látható: a spektrum infravörös tartományát szûrte ki 2. infravörös: a spektrum látható tartományát szûrte ki 3. látható polárszûrô: az infravörös-tartományt szûrte ki és a látható tartományban lineáris polárszûrôként mûködött a szûrôtárcsa sugarától 0 -os áteresztési iránnyal 4. látható polárszûrô: mint a 3. de 45 -os áteresztési iránnyal 5. látható polárszûrô: mint a 3. de 90 -os áteresztési iránnyal Kalibrációhoz a spektrum látható tartományát áteresztô szûrôt használtunk. Az infravörös szûrô kifejezetten kísérleti jellegû volt. Tanítás és teszt A Polarstern-expedíció során készített nagyszámú mérésbôl egy elôszûrés során a kiértékeléshez ötven különbözô égboltot választottunk ki amelyek jól reprezentálták a különféle lehetséges meteorológiai helyzeteket. Létrehoztunk egy maszkot amely kitakarta a hajó felépítményeit a kiválasztott összes mérésbôl. Mind az ötven égbolton a felhôket egymástól függetlenül három ember ismerte föl szabad szemmel. Kézi retusálással egy maszkkal jelölték ki a felhôket a látható tartománybeli szín és intenzitás alapján vagyis az infravörös és polarizációs információk nélkül. A végsô konszenzusos felhômaszkot amit a továbbiakban referenciának tekintettünk e három egyedi felhômaszkból hoztuk létre: minden olyan képpontot felhôsnek tekintettünk amit legalább két fô felhôsnek ismert fel. Az 50 mérést véletlenszerûen két 25 mérésbôl álló csoportra osztottuk amelyek egyikét tanításra másikát tesztre használtuk. A tanítókészlet méréseinek felhasználásával optimalizáltuk az alábbiakban ismertetett 13 felhôdetekciós algoritmus szabad paramétereit az algoritmusok hibáinak meghatározásához pedig a tesztkészlet méréseit használtuk. Egy adott algoritmus hibájának jellemzésére elôször meghatároztuk a tesztkészlet méréseinek a háttérmaszkon kívül esô képpontjainak N t számát valamint az algoritmus által a konszenzusos felhômaszkokhoz képest hibásan felismert képpontok N e számát. Egy adott algoritmus E hibáját az E = N e /N t hányadossal definiáltuk. A statisztikai megbízhatóság növelése érdekében a számításokat az 50 égboltból véletlenszerûen kiválasztott 10 különbözô 25 tanító / 25 teszt égbolttal végeztük el. Felhôdetekciós algoritmusok Több felhôdetekciós algoritmust fejlesztettünk ki amelyek némelyike kizárólag fotometrikus (színes képi) információkat használ míg mások fotometrikus és polarimetrikus adatokat egyaránt. A saját újonnan fejlesztett algoritmusainkon kívül kipróbáltunk olyanokat is mint például a jól ismert RBR (Red-Blue Ratio) módszer [10]. Összesen 13 algoritmust teszteltünk amelyek közül némelyiknek több változatát is kipróbáltuk. HORVÁTH G. EGRI Á. BLAHÓ M. BARTA A. BARTA P. HORVÁTH Á. K. BUMKE A. MACKE: FELHŐZÖTTSÉGMÉRÉS 1. RÉSZ 229
4 Vörös-kék különbség (Red-Blue Difference RBD) A vörös-kék különbség (RBD) algoritmus a vörös (I R ) és kék ( ) intenzitást használja és akkor tekint egy képpontot tiszta égboltnak ha e két intenzitás különbségére igaz hogy I R < c rbd ahol c rbd egy küszöbérték. Tiszta kék égbolt esetén a különbség negatív értéket vesz fel míg a fehér/szürke/pirosas felhôk jelenlétében a különbség nullához közeli. Fehérségdetektor (Whiteness Detector WD) A WD-algoritmus a szürke/fehér képpontokat tekinti felhôsnek a többi rész pedig a tiszta égboltot jelenti. Egy képpont fehér/szürke ha 1 I R < c w és 1 I G < c w ahol I R I G és a vörös zöld és kék intenzitások míg c w egy optimalizálandó paraméter. Tapasztalataink szerint I R < és I G < mindig igaz volt a teljes égbolton ezért 1 I R és 1 I G a tömb egy-egy elemének és kiválasztottuk az elem k legközelebbi szomszédját amelynek értéke nem 0 volt. A tömbben a távolságokat a háromdimenziós euklideszi geometria alapján számoltuk. A képpontot felhôsnek tekintettük ha a k szomszédos elem közül több pozitív volt mint negatív egyébként pedig tiszta égboltnak vettük. Lényegében e módszerrel azt határoztuk meg hogy egy adott RGB-színû képpont mekkora valószínûséggel tartozik inkább felhôhöz mint tiszta égbolthoz. Fehérségdetektor átlagos intenzitással (Whiteness Detector with Average Intensity WDAI) Az általunk kifejlesztett WDAI-algoritmus a WD fehérségdetektor egy változata ahol a c I (I ) küszöbérték nem állandó hanem a vizsgált képpont környezetének mediánszûrt intenzitásától függ. Elôször mindhárom R G B spektrális tartományban meghatároztuk a mediánszûrt intenzitást egy képpont méretû ablakkal amelynek 405 -os átmérôjét optimalizálással kaptuk. Ezután meghatároztuk a mediánszûrt spektrális átlagintenzitást: I = I I R G. 3 Végül ennek segítségével kiszámítottuk a mindig pozitív értékeket vett föl. küszöbértéket ahol a I és b I optimalizálandó paramé- terek. A WDAI-algoritmus esetén mind a teljes intenzitást mind a polarizálatlan intenzitást kipróbáltuk ahol az utóbbi kismértékben alacsonyabb hibát adott. Egy adott képpont polarizálatlan intenzitása c I (I) =a I I b I Vörös-kék arány (Red-Blue Ratio RBR) A vörös-kék különbséghez hasonlóan az RBRalgoritmus a vörös (I R )éskék( ) intenzitásokat használja. E módszer akkor tekint tisztának egy adott képpontot ha I R < c rbr ahol c rbr egy optimalizálandó paraméter. A tiszta égbolt tipikusan kék ezért az I R / arány kicsi míg a felhôk fehérek/szürkék így azok jelenlétében ez az arány nagyobb. k legközelebbi szomszéd (k-nearest Neighbors knn) A fönti egy vagy két szabad paraméterrel rendelkezô algoritmusok közös gyengesége hogy csak korlátozott optimalizálást tesznek lehetôvé. Ennek kiküszöbölésére a k NN-algoritmust használtuk ami felügyelt tanításra is alkalmas. A tanítás során készítettünk egy os tömböt amelynek minden elemét 0 kezdôértékkel töltöttünk fel. A tanítókészlet minden egyes képpontját megfeleltettük a tömb egy-egy elemének az I R I G és intenzitásérték alapján és az elem számlálóját eggyel növeltük ha az adott képpont felhôs volt illetve eggyel csökkentettük ha az a tiszta égbolthoz tartozott. Végül a tesztkészlet minden egyes képpontját megfeleltettük I up = I (1 p) ahol I a képpont intenzitása p pedig annak polarizációfoka. Fehérségdetektor naptávolsággal (Whiteness Detector with Solar Distance WDSD) A szintén általunk fejlesztett WDSD-algoritmus ugyancsak a WD fehérségdetektor egy változata ahol a c d (d ) paraméter a vizsgált képpont és a Nap középpontja közötti d euklideszi távolság függvénye. A küszöbértéket a összefüggés határozza meg ahol a d és b d optimalizá- landó paraméterek. Mivel a Nap közelében az égbolt fényesebb a naptávolságtól függô küszöbérték bevezetésével a WD-algoritmus javítható. Kipróbáltuk ugyanezt az algoritmust szögtávolsággal és Manhattan-távolsággal is de az egyszerû euklideszi távolság használata adta a legjobb eredményt. c d (d) =a d d b d 230 FIZIKAI SZEMLE 2015 / 7 8
5 Hibrid küszöb algoritmus (Hybrid Thresholding Algorithm HTA) A hibrid küszöb algoritmus (HTA) az /I R 1 /I R 1 arányt használja és az osztályozást rögzített vagy minimum kereszt-entrópiaküszöbbel végzi el. A szóban forgó arány hisztogramjának uni- vagy bimodalitása dönti el hogy melyik küszöbértéket kell használni. Az uni- vagy bimodalitást a hisztogram szórása különbözteti meg. Egy felhôket és tiszta égboltot is tartalmazó kép ( /I R 1)/( /I R +1) arányhisztogramja általában bimodális nagy szórással míg egy tiszta égboltot vagy teljesen felhôs égboltot tartalmazó kép hisztogramja unimodális kisebb szórással. Így az algoritmus a hisztogram szórása alapján választ a rögzített és a minimum kereszt-entrópiaküszöb használata között. A HTA-algoritmust [11] alapján valósítottuk meg. Ugyanakkor míg [11]-ben a horizontközeli és a Napközeli területeket kimaszkolták addig mi minden égboltterületet felhasználtunk. A rögzített küszöbnek a c FIX = 1/c rbr 1 1/c rbr 1 értéket használtuk ahol c rbr az RBR-algoritmus optimális küszöbértéke. Az optimalizálandó paraméter a c SD szórási küszöbérték volt amelynek értéke különíti el a használandó küszöb módszert. Ha az ( /I R 1)/( /I R +1) arányhisztogram szórása kisebb mint c SD a rögzített küszöbértéket használtuk máskülönben a minimum kereszt-entrópiaküszöböt. Zöld polarizációfok-különbség (Degree of Polarization Difference in the Green Spectral Range p DG) A p DG-algoritmus az égbolt képpontjait felhôsnek tekinti ha azokra fennáll hogy p m p B < c pdg ahol p m a mért lineáris polarizációfok a zöld spektrális tartományban p B a [12]-ben leírt égboltmodell alapján számolt polarizációfok a méréssel azonos napállás esetén c pdg pedig egy optimalizálandó paraméter. Ellenkezô esetben a képpontot tisztának tekinti. Zöld polarizációfok-arány (Degree of Polarization Ratio in the Green Spectral Range p RG) A p RG algoritmus az égbolt képpontjait felhôsnek tekinti ha p m p B < c pdg ahol p m és p B ugyanazt jelentik mint a p DG esetén míg c prg egy optimalizálandó paraméter. Máskülönben a képpontot tisztának tekinti. Neurális hálózat (Neural Network NN) Rengeteg információt hordoznak a polarizációs mérések amelyek figyelembe vehetôk egy optimális felhôdetekciós algoritmussal amelynek hibája a lehetô legkisebb. Vannak helyi optikai információk mint például a vörös tartományban mért intenzitás vagy a kék tartományban mért polarizációfok. Ezeken kívül vannak globális optikai információk is mint például a zöld tartományban mért átlagos intenzitás vagy a kék tartománybeli polarizációfok varianciája a teljes égboltra nézve. Vannak nem optikai jellegû információk is mint például a Nap horizont fölötti szögmagassága vagy a vizsgált képpont és a Nap közötti azimutszög. Ezen információk némelyike egyszerûen figyelembe vehetô míg mások algoritmusba való beemelése kihívást jelent. A nehézséget annak meghatározása jelenti hogy egy emberi megfigyelô miként dönti el az égbolt egy adott pontjáról hogy felhôs vagy tiszta. Elképzelhetô hogy adott tulajdonságú fényt egyes esetekben felhônek máskor pedig tiszta égboltnak tartunk. E problémák némelyikének orvoslására többrétegû perceptron alapú neurális hálózatot szoktak használni ami alkalmas felügyelt tanulásra de a bemeneti paramétereket csak helyi optikai és nempolarimetrikus információkra korlátozza. A cél a sebesség és a pontosság közti egyensúly megtalálása. A mi neurális hálózatunk S(x) = 1 1 e x szigmoid aktivációs függvénnyel bír. Elkerülendô annak lehetôségét hogy potenciálisan hasznos információt hagyunk ki a bemeneti paraméterek közül amit a neurális hálózat fel tudott volna használni úgy döntöttünk hogy olyan sok bemeneti paramétert használunk amennyit csak tudunk. Nem tartozott céljaink közé hogy végül meghatározzuk mely paramétereket használta fel ténylegesen az algoritmus. Neurális hálózataink szerkezetét az egyes rétegekben található neuronok számával jellemezhetjük. Ha például egy hálózatot az i j k 1 számsorral jellemzünk akkor e hálózatnak i bemeneti neuronja van j neuronja van az elsô belsô rétegben k neuronja a második belsô rétegben és 1 neuronja a kimeneti rétegben. A bemeneti réteg és valamennyi belsô réteg tartalmazott plusz egy neuront ami nem csatlakozott egyetlen neuronhoz sem az elôzô rétegbôl és amelynek mindig 1 volt a kimenete. A kimeneti rétegnek egyetlen neuronja volt amelynek célértéke tiszta égbolt esetén 0 volt felhô esetén pedig 1. A kiértékelés során a vizsgált képpontot tisztának tekintettük ha a kimeneti neuron értéke < 05 egyébként pedig felhôsnek. Tanító algoritmusunk az úgynevezett back-propagation algoritmus volt 0001-es tanulási rátával hogy elkerüljük a súlyok oszcillációját. Minden neuronréteg teljes egészében kapcsolódott az elôzôhöz. A bemeneti paramétereket a 2. táblázat foglalja össze. Az I intenzitás és a p lineáris polarizációfok átlagát és varian- HORVÁTH G. EGRI Á. BLAHÓ M. BARTA A. BARTA P. HORVÁTH Á. K. BUMKE A. MACKE: FELHŐZÖTTSÉGMÉRÉS 1. RÉSZ 231
6 ciáját az adott képpont körüli 3 3-as ablakban számoltuk. Az egyszerû intenzitás neurális hálózatot (simple intensity neural network SINN) és az egyszerû polarizációfok neurális hálózatot (simple degree of polarization neural network SpNN) a rétegszerkezet jellemezte. A nempolarimetrikus neurális hálózat (non-polarimetric neural network NNN) rétegszerkezete volt míg a polarimetrikus neurális hálózaté (polarimetric neural network PNN) A kísérleti eredmények bemutatására elemzésére és a belôlük levonható következtetések ismertetésére a következô lapszámban kerül sor. Irodalom 1. Horváth G. (editor): Polarized Light and Polarization Vision in Animal Sciences (2nd ed.) Springer Series in Vision Research vol. 2 (series editors: S. P. Collin J. N. Marshall) Springer: Heidelberg Berlin New York Horváth G. Varjú D.: Polarized Light in Animal Vision Polarization Patterns in Nature. Springer: Heidelberg Berlin New York Coulson K. L.: Polarization and Intensity of Light in the Atmosphere. Deepak Publishing Hampton Virginia USA Deschamps P. Y. Bréon F. M. Leroy M. Podaire A. Bricaud A. Buriez J. C. Seze G.: The POL- DER mission: instrument characteristics and scientific objectives. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 32 (1994) Fougnie B. Bracco G. Lafrance B. Ruffel C. Hagolle O. Tinel C.: PARASOL in-flight calibration and performance. Appl. Opt. 46 (2007) Bréon F. M. Doutriaux-Boucher M.: A comparison of cloud droplet radii measured from space. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 43 (2005) Cairns B. Carlson B. E. Lacis A. A. Russell E. E.: An analysis of ground-based polarimetric sky radiance measurements. Proc. SPIE 3121 (1997) Barta A. Horváth G. Horváth Á. Egri Á. Blahó M. Barta P. Bumke K. Macke A.: Testing a polarimetric cloud imager aboard research vessel Polarstern: Comparison of color-based and polarimetric cloud detection algorithms. App. Opt. 54 (2015) címkép 9. Gál J. Horváth G. Meyer-Rochow V. B. Wehner R.: Polarization patterns of the summer sky and its neutral points measured by full-sky imaging polarimetry in Finnish Lapland north of the Arctic Circle. Proc. Roy. Soc. A 457 (2001) táblázat A négy neurális hálózat (NN) alapú felhôdetekciós algoritmus bemeneti paraméterei bemeneti paraméter az egész képre átlagolt I a vörös (650 nm) tartományban az egész képre átlagolt I a zöld (550 nm) tartományban az egész képre átlagolt I a kék (450 nm) tartományban I egész képre számított varianciája a vörösben I egész képre számított varianciája a zöldben I egész képre számított varianciája a kékben az egész képre átlagolt p a vörösben az egész képre átlagolt p a zöldben az egész képre átlagolt p a kékben p egész képre számított varianciája a vörösben p egész képre számított varianciája a zöldben p egész képre számított varianciája a kékben neurális hálózat PNN NNN SINN SpNN a Nap horizont fölötti elevációszöge átlagos I a vizsgált képpontra a vörösben átlagos I a vizsgált képpontra a zöldben átlagos I a vizsgált képpontra a kékben I varianciája a vizsgált képpontra a vörösben I varianciája a vizsgált képpontra a zöldben I varianciája a vizsgált képpontra a kékben átlagos p a vizsgált képpontra a vörösben átlagos p a vizsgált képpontra a zöldben átlagos p a vizsgált képpontra a kékben p varianciája a vizsgált képpontra a vörösben p varianciája a vizsgált képpontra a zöldben p varianciája a vizsgált képpontra a kékben a vizsgált képpont horizont fölötti elevációszöge a vizsgált képpont és a Nap azimutszög-távolsága I: intenzitás p: lineáris polarizációfok. Az egyes paraméterek használatát a PNN NNN SINN és SpNN algoritmusokban jelzi. Egy vizsgált képpont esetén az I és p átlagát és varianciáját az adott képpont körüli 3 3-as ablakban számoltuk. 10. Ohmura A. Dutton E. G. Forgan B. Fröhlich C. Gilgen H. Hegner H. Heimo A. König-Langlo G. McArthur B. Müller G. Philipona R. Pinker R. Whitlock C. H. Dehne K. Wild M.: Baseline Surface Radiation Network (BSRN/WCRP): new precision radiometry for climate research. Bull. Am. Meteorol. Soc. 79 (1998) Li Q. Lu W. Yang J.: A hybrid thresholding algorithm for cloud detection on ground-based color images. J. Atmos. Ocean. Technol. 28 (2011) Berry M. V. Dennis M. R. Lee R. L. Jr.: Polarization singularities in the clear sky. New J. Phys. 6 (2004) FIZIKAI SZEMLE 2015 / 7 8
fizikai szemle 2015/9
fizikai szemle 2015/9 fénykép 0 100% 45 +45 90 o 135 180 +90 +135 a helyi meridiántól mért vörös (650 nm) zöld (550 nm) kék (450 nm) I intenzitás 0% 3. ábra. Az 50 égboltpolarimetriás mérés egyike, amelyeket
Az égbolt polarizációja normál és szélsőséges körülmények között és annak emberi/állati tájékozódással kapcsolatos vonatkozásai
Az égbolt polarizációja normál és szélsőséges körülmények között és annak emberi/állati tájékozódással kapcsolatos vonatkozásai Doktori értekezés tézisei Írta: Hegedüs Ramón Fizika Doktori Iskola Statisztikus
Biooptikai és légköri optikai jelenségek vizsgálata geometriai optikai és képalkotó polarimetrikus módszerekkel
Biooptikai és légköri optikai jelenségek vizsgálata geometriai optikai és képalkotó polarimetrikus módszerekkel doktori értekezés tézisei Barta András Fizika Doktori Iskola Statisztikus fizika, biológiai
3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció
3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiima01
3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás
3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiiav54
A poláros fény rejtett dimenziói
HORVÁTH GÁBOR BARTA ANDRÁS SUHAI BENCE VARJÚ DEZSÕ A poláros fény rejtett dimenziói Elsõ rész Sarkított fény a természetben, polarizációs mintázatok Mivel az emberi szem fotoreceptorai érzéketlenek a fény
Etológia Emelt A viselkedés mérése. Miklósi Ádám egyetemi tanár ELTE TTK Etológia Tanszék 2018
Etológia Emelt A viselkedés mérése Miklósi Ádám egyetemi tanár ELTE TTK Etológia Tanszék 2018 amiklosi62@gmail.com A viselkedés leírása: A viselkedés, mint fenotipikus jellemző Viselkedés: Élő szervezetek
Hibadetektáló rendszer légtechnikai berendezések számára
Hibadetektáló rendszer légtechnikai berendezések számára Tudományos Diákköri Konferencia A feladatunk Légtechnikai berendezések Monitorozás Hibadetektálás Újrataníthatóság A megvalósítás Mozgásérzékelő
A poláros fény rejtett dimenziói
AZ ATOMOKTÓL A CSILLAGOKIG HORVÁTH GÁBOR BARTA ANDRÁS SUHAI BENCE VARJÚ DEZSÕ A poláros fény rejtett dimenziói Elsõ rész Sarkított fény a természetben, polarizációs mintázatok Mivel az emberi szem fotoreceptorai
Intelligens Rendszerek Gyakorlata. Neurális hálózatok I.
: Intelligens Rendszerek Gyakorlata Neurális hálózatok I. dr. Kutor László http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ir2.html IRG 3/1 Trend osztályozás Pnndemo.exe IRG 3/2 Hangulat azonosítás Happy.exe IRG 3/3
BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.
BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési hibák súlya és szerepe a mérési eredményben A mérési hibák csoportosítása A hiba rendűsége Mérési bizonytalanság Standard és kiterjesztett
A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok
A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok Csornai Gábor László István Budapest Főváros Kormányhivatala Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztály Az előadás 2011-es átdolgozott
Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 8. MÉRÉS Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 12. Szerda délelőtti csoport
fizikai szemle 2015/9
fizikai szemle 2015/9 fénykép 0 100% 45 +45 90 o 135 180 +90 +135 a helyi meridiántól mért a polarizációszög vörös (650 nm) zöld (550 nm) kék (450 nm) I intenzitás p lineáris polarizációfok 0% a polarizációszög
A hiperspektrális képalkotás elve
Távérzékelési laboratórium A VM MGI Hiperspektrális laborja korszerű hardveres és szoftveres hátterére alapozva biztosítja a távérzékelési technológia megbízható hazai és nemzetközi szolgáltatását. Távérzékelés
International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,
International GTE Conference MANUFACTURING 2012 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary MÉRŐGÉP FEJLESZTÉSE HENGERES MUNKADARABOK MÉRETELLENŐRZÉSÉRE Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,
A VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLATA MODIS ÉS ASTER MÉRÉSEK FELHASZNÁLÁSÁVAL
35. Meteorológiai Tudományos Napok, Magyar Tudományos Akadémia, 2009. november 20. A VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLATA MODIS ÉS ASTER MÉRÉSEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Dezső Zsuzsanna, Bartholy Judit, Pongrácz Rita Eötvös
Képszerkesztés elméleti kérdések
Képszerkesztés elméleti kérdések 1. A... egyedi alkotó elemek, amelyek együttesen formálnak egy képet.(pixelek) a. Pixelek b. Paletták c. Grafikák d. Gammák 2. Az alábbiak közül melyik nem színmodell?
Fényhullámhossz és diszperzió mérése
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 9. MÉRÉS Fényhullámhossz és diszperzió mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 19. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés célja
MŰHOLDAS VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLAT
Városi Hősziget Konferencia Országos Meteorológiai Szolgálat 2013. szeptember 24. MŰHOLDAS VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLAT Dezső Zsuzsanna, Bartholy Judit, Pongrácz Rita Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai
Mit látnak a robotok? Bányai Mihály Matemorfózis, 2017.
Mit látnak a robotok? Bányai Mihály Matemorfózis, 2017. Vizuális feldolgozórendszerek feladatai Mesterséges intelligencia és idegtudomány Mesterséges intelligencia és idegtudomány Párhuzamos problémák
Számítógépes képelemzés 7. előadás. Dr. Balázs Péter SZTE, Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék
Számítógépes képelemzés 7. előadás Dr. Balázs Péter SZTE, Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék Momentumok Momentum-alapú jellemzők Tömegközéppont Irányultáság 1 2 tan 2 1 2,0 1,1 0, 2 Befoglaló
Műholdas és modell által szimulált globális ózon idősorok korrelációs tulajdonságai
Műholdas és modell által szimulált globális ózon idősorok korrelációs tulajdonságai Homonnai Viktória II. éves PhD hallgató Témavezető: Dr. Jánosi Imre ELTE TTK, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Bevezetés
Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai
Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai 1. A... egyedi alkotóelemek, amelyek együttesen formálnak egy képet. Helyettesítse be a pixelek paletták grafikák gammák Helyes válasz: pixelek
Modern fizika laboratórium
Modern fizika laboratórium 11. Az I 2 molekula disszociációs energiája Készítette: Hagymási Imre A mérés dátuma: 2007. október 3. A beadás dátuma: 2007. október xx. 1. Bevezetés Ebben a mérésben egy kétatomos
Rendszámfelismerő rendszerek
Problémamegoldó szeminárium Témavezető: Pataki Péter ARH Zrt. ELTE-TTK 2013 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 2 Út a megoldás felé 3 Felmerült problémák 4 Alkalmazott matematika 5 További lehetőségek Motiváció
Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:
Modern Fizika Labor A mérés dátuma: 2005.10.26. A mérés száma és címe: 12. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 2005.11.09. A mérést végezte: Orosz Katalin Tóth Bence 1 A mérés során egy
Térinformatika és Geoinformatika
Távérzékelés 1 Térinformatika és Geoinformatika 2 A térinformatika az informatika azon része, amely térbeli adatokat, térbeli információkat dolgoz fel A geoinformatika az informatika azon része, amely
AZ UV SUGÁRZÁS ALAKULÁSA HAZÁNKBAN 2015 NYARÁN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HŐHULLÁMOS IDŐSZAKOKRA
AZ UV SUGÁRZÁS ALAKULÁSA HAZÁNKBAN 2015 NYARÁN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HŐHULLÁMOS IDŐSZAKOKRA Tóth Zoltán Országos Meteorológiai Szolgálat Marczell György Főobszervatórium Légkörfizikai és Méréstechnikai
Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény
Orvosi iofizika I. Fénysugárzásanyaggalvalókölcsönhatásai. Fényszóródás, fényabszorpció. Az abszorpciós spektrometria alapelvei. (Segítséga 12. tételmegértéséhezésmegtanulásához, továbbá a Fényabszorpció
Keresés képi jellemzők alapján. Dr. Balázs Péter SZTE, Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék
Keresés képi jellemzők alapján Dr. Balázs Péter SZTE, Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék Lusta gépi tanulási algoritmusok Osztályozás: k=1: piros k=5: kék k-legközelebbi szomszéd (k=1,3,5,7)
Regresszió. Csorba János. Nagyméretű adathalmazok kezelése március 31.
Regresszió Csorba János Nagyméretű adathalmazok kezelése 2010. március 31. A feladat X magyarázó attribútumok halmaza Y magyarázandó attribútumok) Kérdés: f : X -> Y a kapcsolat pár tanítópontban ismert
IRREGULÁRIS SZINTÉVESZTÉSI TIPUSOK
II. Lux et Color Vespremiensis konferencia, Veszprém, 2003.10.16. IRREGULÁRIS SZINTÉVESZTÉSI TIPUSOK Wenzel Klára - Samu Krisztián Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Aliter in theoria, aliter
Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.II.31. Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése
A napsugárzás mérések szerepe a napenergia előrejelzésében
A napsugárzás mérések szerepe a napenergia előrejelzésében Nagy Zoltán 1, Dobos Attila 2, Rácz Csaba 2 1 Országos Meteorológiai Szolgálat 2 Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Könnyű, vagy nehéz feladat
Jegyzetelési segédlet 7.
Jegyzetelési segédlet 7. Informatikai rendszerelemek tárgyhoz 2009 Szerkesztett változat Géczy László Projektor az igazi multimédiás (periféria) eszköz Projektor és kapcsolatai Monitor Számítógép HIFI
Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával
Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. április 21. (hétfő délelőtti csoport) 1. A mérés elmélete A nehézségi gyorsulás mérésének egy klasszikus módja
A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál
A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán, Tóth Zoltán, Morvai Krisztián, Szintai Balázs Országos Meteorológiai Szolgálat A globálsugárzás
Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer
Spektrográf elvi felépítése A: távcső Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer Kis kromatikus aberráció fontos Leképezés a fókuszsíkban: sugarak itt metszik egymást B: maszk Fókuszsíkba kerül (kamera
Színek 2013.10.20. 1
Színek 2013.10.20. 1 Képek osztályozása Álló vagy mozgó (animált) kép Fekete-fehér vagy színes kép 2013.10.20. 2 A színes kép Az emberi szem kb. 380-760 nm hullámhosszúságú fénytartományra érzékeny. (Ez
Mérési hibák 2006.10.04. 1
Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség
72-74. Képernyő. monitor
72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs rendszerek Tanszék. Neurális hálók. Pataki Béla
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs rendszerek Tanszék Neurális hálók Előadó: Előadás anyaga: Hullám Gábor Pataki Béla Dobrowiecki Tadeusz BME I.E. 414, 463-26-79
3. Szűrés képtérben. Kató Zoltán. Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika tanszék SZTE (http://www.inf.u-szeged.hu/~kato/teaching/)
3. Szűrés képtérben Kató Zoltán Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika tanszék SZTE http://www.inf.u-szeged.hu/~kato/teaching/ 2 Kép transzformációk típusai Kép értékkészletének radiometriai információ
A felhőzet hatása a Föld felszíni sugárzási egyenlegére*
A felhőzet hatása a Föld felszíni sugárzási egyenlegére* Ács Ferenc ELTE, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék *Meghívott előadás az Apáczai Nyári Akadémián, Újvidék, 2017 július 10-14
Intelligens Közlekedési Rendszerek 2
Intelligens Közlekedési Rendszerek 2 Máté Miklós 2016 Október 11 1 / 14 Szenzor (érzékelő): mérés, detektálás Mérés elmélet emlékeztető Jó mérőműszer tulajdonságai Érzékeny a mérendő tulajdonságra Érzéketlen
Perifériáknak nevezzük a számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközöket, melyek az adatok ki- vagy bevitelét, illetve megjelenítését
Perifériák monitor Perifériáknak nevezzük a számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközöket, melyek az adatok ki- vagy bevitelét, illetve megjelenítését szolgálják. Segít kapcsolatot teremteni
CRT monitoros világosságészlelet egyeztető módszerek alkalmazása a színtévesztés diagnosztizálásában
Készítette: Samu Krisztián Mechatronika, Optika és CRT monitoros világosságészlelet egyeztető módszerek alkalmazása a színtévesztés diagnosztizálásában Lux et Color Vespremiensis 2005 2005. október 21,
Tanulás tanuló gépek tanuló algoritmusok mesterséges neurális hálózatok
Zrínyi Miklós Gimnázium Művészet és tudomány napja Tanulás tanuló gépek tanuló algoritmusok mesterséges neurális hálózatok 10/9/2009 Dr. Viharos Zsolt János Elsősorban volt Zrínyis diák Tudományos főmunkatárs
Nagy csapadékkal kísért, konvektív rendszerek és időszakok
Nagy csapadékkal kísért, konvektív rendszerek és időszakok Seres András Tamás, Horváth Ákos, Németh Péter 39. METEOROLÓGIAI TUDOMÁNYOS NAPOK Budapest, 2013. november 21. Az előadás tartalma A mezoskálájú
Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT
Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT A Mathematikai és Természettudományi Értesítõt az Akadémia 188-ben indította A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította Az Eötvös Loránd
Automatikus irányzás digitális képek. feldolgozásával TURÁK BENCE DR. ÉGETŐ CSABA
Automatikus irányzás digitális képek feldolgozásával TURÁK BENCE DR. ÉGETŐ CSABA Koncepció Robotmérőállomásra távcsővére rögzített kamera Képek alapján a cél automatikus detektálása És az irányzás elvégzése
Balatoni albedó(?)mérések
Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája Budapest, 2012. augusztus 30-31 PE Georgikon Kar menyhart-l@georgikon.hu Eredeti célkitűzés Balaton albedójának napi és éves menete Albedó paraméterezése
Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata
Piri Dávid Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata Feladat ismertetése Mozgásvizsgálat robot mérőállomásokkal Automatikus irányzás Célkövetés Pozíció folyamatos rögzítése Célkövető üzemmód
Távérzékelés a precíziós gazdálkodás szolgálatában : látvány vagy tudomány. Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata
Távérzékelés a precíziós gazdálkodás szolgálatában : látvány vagy tudomány Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata Az előadás felépítése Trendek a Föld megfigyelésében (hol kezdődött, merre tart ) Távérzékelés
Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása
l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék
VI. Magyar Földrajzi Konferencia 524-529
Van Leeuwen Boudewijn Tobak Zalán Szatmári József 1 BELVÍZ OSZTÁLYOZÁS HAGYOMÁNYOS MÓDSZERREL ÉS MESTERSÉGES NEURÁLIS HÁLÓVAL BEVEZETÉS Magyarország, különösen pedig az Alföld váltakozva szenved aszályos
Statisztikai módszerek a skálafüggetlen hálózatok
Statisztikai módszerek a skálafüggetlen hálózatok vizsgálatára Gyenge Ádám1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Számítástudományi és Információelméleti
Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése
Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. március 19. (hétfő délelőtti csoport) 1. Mikroszkóp vizsgálata 1.1. A mérés
Intelligens Rendszerek Elmélete. Versengéses és önszervező tanulás neurális hálózatokban
Intelligens Rendszerek Elmélete : dr. Kutor László Versengéses és önszervező tanulás neurális hálózatokban http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ire.html Login név: ire jelszó: IRE07 IRE 9/1 Processzor Versengéses
Összeállította: Juhász Tibor 1
A távcsövek típusai Refraktorok és reflektorok Lencsés távcső (refraktor) Galilei, 1609 A TÁVCSŐ objektív Kepler, 1611 Tükrös távcső (reflektor) objektív Newton, 1668 refraktor reflektor (i) Legnagyobb
Optika és Relativitáselmélet
Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak 9. Szivárvány, korona és a glória Cserti József, jegyzet, ELTE, 2007. Fı- és mellékszivárvány Fı- és mellékszivárvány Horváth Ákos felvételei Fı-
Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia. 2008. május 6.
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 12. mérés: Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 28. május 13. A mérést végezte: 1/5 A mérés célja A mérés célja az
MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY
MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY TV Kiforrott technológia Kiváló képminőség Környezeti fény nem befolyásolja 4:3, 16:9 Max méret 100 cm Mélységi
Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. dec. 16. A mérés száma és címe: 11. Spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 2011. dec. 21. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin
1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió
1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.
Mérés és adatgyűjtés
Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény
Neurális hálózatok bemutató
Neurális hálózatok bemutató Füvesi Viktor Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet Miért? Vannak feladatok amelyeket az agy gyorsabban hajt végre mint a konvencionális számítógépek. Pl.:
MÉRÉSI TAPASZTALATOK EGY ÚJ SZÍNLÁTÁS TESZTTEL
Lux et Color Vespremiensis, 2007 MÉRÉSI TAPASZTALATOK EGY ÚJ SZÍNLÁTÁS TESZTTEL Dr. Wenzel Klára - Langer Ingrid Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A színlátás vizsgálat legismertebb módszerei:
Fényipar ; optikai módszerek és alkalmazásaik. Szabó Gábor, egyetemi tanár SZTE Optikai és Kvantumelektonikai Tanszék
Fényipar ; optikai módszerek és alkalmazásaik Szabó Gábor, egyetemi tanár SZTE Optikai és Kvantumelektonikai Tanszék Témakörök Fotoakusztikus mérőrendszerek Lézeres mikromegmunkálás Orvosi képalkotás Optikai
A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása
Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett
1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió
Mérés és adatgyűjtés - Kérdések 2.0 verzió Megjegyzés: ezek a kérdések a felkészülést szolgálják, nem ezek lesznek a vizsgán. Ha valaki a felkészülése alapján önállóan válaszolni tud ezekre a kérdésekre,
Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. nov. 29. A mérés száma és címe: 2. Az elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011. dec. 11. A mérést végezte: Szőke Kálmán Benjamin
Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 011. okt. 04. A mérés száma és címe: 1. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 011. dec. 1. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin
Normális eloszlás tesztje
Valószínűség, pontbecslés, konfidenciaintervallum Normális eloszlás tesztje Kolmogorov-Szmirnov vagy Wilk-Shapiro próba. R-funkció: shapiro.test(vektor) balra ferde eloszlás jobbra ferde eloszlás balra
Sugárzásos hőtranszport
Sugárzásos hőtranszport Minden test bocsát ki sugárzást. Ennek hullámhossz szerinti megoszlása a felület hőmérsékletétől függ (spektrum, spektrális eloszlás). Jelen esetben kérdés a Nap és a földi felszínek
Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses
AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA
AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kovács Ernő 1, Füvesi Viktor 2 1 Egyetemi docens, PhD; 2 tudományos segédmunkatárs 1 Eletrotechnikai és Elektronikai Tanszék, Miskolci Egyetem
A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése
A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése Lábó Eszter 1, Geresdi István 2 1 Országos Meteorológiai Szolgálat, 2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi
T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó
T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó ÚJ!!! SeCorr 08 korrrelátor A legújabb DSP technikával ellátott számítógépes támogatással rendelkező korrelátor a hibahelyek megtalálásához. 1 MI A KORRELÁCIÓ? A korreláció
Az ÚJ Leica DISTO X-range
Az ÚJ Leica DISTO X-range 2 Leica DISTO X3 és X4 Robusztus kialakítás a nehéz körülményekre Víz és por ellen védett ház IP 65 szabvány 2m ütésálló Tömör gumi ház Mit jelent ez a felhasználónak? Strapabíró
TARTALOMJEGYZÉK. TARTALOMJEGYZÉK...vii ELŐSZÓ... xiii BEVEZETÉS A lágy számításról A könyv célkitűzése és felépítése...
TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...vii ELŐSZÓ... xiii BEVEZETÉS...1 1. A lágy számításról...2 2. A könyv célkitűzése és felépítése...6 AZ ÖSSZETEVŐ LÁGY RENDSZEREK...9 I. BEVEZETÉS...10 3. Az összetevő
PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI
Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia Tanszék MTA-BME Lágy Anyagok Laboratóriuma PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Mágneses tér hatása kompozit gélek és elasztomerek rugalmasságára Készítette:
kompakt fényképezőgép
kompakt fényképezőgép A digitális fényképezőgépek legszélesebb kategóriája, minden olyan, viszonylag kis méretű gép ide sorolható, amely egymagában sokféle fotós feladatra alkalmas. Előnyük a relatíve
Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. okt. 11. A mérés száma és címe: 17. Folyadékkristályok Értékelés: A beadás dátuma: 2011. okt. 23. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin
Infra hőmérsékletmérő
Infra hőmérsékletmérő testo 835 Gyors, pontos infrahőmérő az ipar számára Mérjen pontosan és biztonságosan még magas hőmérsékleten is A 4 pontos lézerjelölés - a mérési hibák elkerülése érdekében- megmutatja
LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ
LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ DEÁKVÁRI JÓZSEF 1 - KOVÁCS LÁSZLÓ 1 - SZALAY D. KORNÉL 1 - TOLNER IMRE TIBOR 1 - CSORBA ÁDÁM
Fuzzy rendszerek és neurális hálózatok alkalmazása a diagnosztikában
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fuzzy rendszerek és neurális hálózatok alkalmazása a diagnosztikában Cselkó Richárd 2009. október. 15. Az előadás fő témái Soft Computing technikák alakalmazásának
Miről lesz szó? Videó tartalom elemzés (VCA) leegyszerűsített működése Kültéri védelem Közúthálózat megfigyelés Emberszámlálás
Videóanalitikát mindenhova! Princz Adorján Miről lesz szó? Videó tartalom elemzés (VCA) leegyszerűsített működése Kültéri védelem Közúthálózat megfigyelés Emberszámlálás VCA alapú detektorok Videótartalom
Neurális hálózatok.... a gyakorlatban
Neurális hálózatok... a gyakorlatban Java NNS Az SNNS Javás változata SNNS: Stuttgart Neural Network Simulator A Tübingeni Egyetemen fejlesztik http://www.ra.cs.unituebingen.de/software/javanns/ 2012/13.
A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv
Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési
Segítség az outputok értelmezéséhez
Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró
Leica ScanStation C10 A Minden az egyben lézerszkenner bármilyen feladatra
Please insert a picture (Insert, Picture, from file). Size according to grey field (10 cm x 25.4 cm). Scale picture: highlight, pull corner point Cut picture: highlight, choose the cutting icon from the
Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2011.09.27. A mérés száma és címe: 2. Elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011.10.11. A mérést végezte: Kalas György Benjámin Németh Gergely
Fotogrammetria és távérzékelés A képi tartalomban rejlő információgazdagság Dr. Jancsó Tamás Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar MFTTT rendezvény 2012. Április 18. Székesfehérvár Tartalom
Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával
Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata Óbudai Egyetem AMK Goeinformatika Intézet 20 éves a Térinformatika Tanszék 2014. december. 15 Felvetések
VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet
VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet PAPP ZSOLT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék 2003 1 Bevezetés A lézerek megjelenését
METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK
METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának
FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI
FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 9 IX. ROBUsZTUs statisztika 1. ROBUsZTUssÁG Az eddig kidolgozott módszerek főleg olyanok voltak, amelyek valamilyen értelemben optimálisak,
Takács Bence GPS: pontosság és megbízhatóság. Földmérők Világnapja és Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja Budapest, március 21.
Takács Bence GPS: pontosság és megbízhatóság Földmérők Világnapja és Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja Budapest, 2018. március 21. AIRBUS A320 LOW VISIBILITY ILS CAT III AUTOLAND APPROACH IN