同济大学姚佳伟获国家专利权
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龙图腾网获悉同济大学申请的专利一种基于pix2pix的环境性能预测方法及装置获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116307015B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-24发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202211089225.X,技术领域涉及:G06Q10/04;该发明授权一种基于pix2pix的环境性能预测方法及装置是由姚佳伟;袁烽;王锦煜;张永明;庄智设计研发完成,并于2022-09-07向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于pix2pix的环境性能预测方法及装置在说明书摘要公布了:本发明涉及一种基于pix2pix的环境性能预测方法及装置,其中方法包括:对城市街区进行自动参数化建模,生成城市街区的三维模拟几何模型;进行环境性能模拟生成环境性能数据集;基于降维编码器对三维模拟几何模型和环境性能数据集进行处理,得到针对不同环境性能预测对象的训练集样本;对训练集样本进行颜色标准化处理;构建pix2pix生成式对抗网络,所述pix2pix生成式对抗网络包括基于U‑net的生成器和基于卷积PatchGAN分类器的判别器;基于TensorFlow深度学习框架,利用训练集分别训练pix2pix生成式对抗网络;基于训练完成的pix2pix生成式对抗网络预测环境性能;对预测得到的环境性能进行颜色标准化处理得到预测结果。与现有技术相比,本发明具有预测速度快、预测准确性高等优点。
本发明授权一种基于pix2pix的环境性能预测方法及装置在权利要求书中公布了:1.一种基于pix2pix的环境性能预测方法,其特征在于,包括以下步骤: 对城市街区进行自动参数化建模,生成城市街区的三维模拟几何模型; 进行环境性能模拟生成环境性能数据集,所述环境性能数据集包括行人高度风数据集,UTCI数据集和年度累积太阳辐射数据集; 基于降维编码器对三维模拟几何模型和环境性能数据集进行处理,得到针对不同环境性能预测对象的训练集样本; 对训练集样本进行颜色标准化处理; 构建pix2pix生成式对抗网络,所述pix2pix生成式对抗网络包括基于U-net的生成器和基于卷积PatchGAN分类器的判别器; 基于TensorFlow深度学习框架,利用训练集分别训练pix2pix生成式对抗网络; 基于训练完成的pix2pix生成式对抗网络预测环境性能,所述环境性能包括行人高度风,UTCI和年度累积太阳辐射; 对预测得到的环境性能进行颜色标准化处理得到预测结果; 其中,所述降维编码器执行以下步骤生成训练集样本: 对环境性能数据集进行预处理得到预配置尺寸的环境性能RGB图像; 对三维模拟几何模型进行降维处理,将三维模型的高度维度信息转换为不同颜色的像素,得到二维几何模型; 将二维几何模型分别与不同的环境性能RGB图像进行图像叠加,并与二维几何模型进行图像编组,得到针对不同环境性能预测对象的训练集样本; 所述颜色标准化处理为:基于二维几何模型和环境性能RGB图像中的像素颜色建立标准库,针对待处理图像中的每一个像素,将其与标准库中的每一像素颜色进行比较,计算RGB三个通道值的差值平方和的平方根,得到颜色误差,确定颜色误差最小值对应的标准库中的RGB值,并将所述RGB值赋值给待处理图像中对应的像素。
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