慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)KeiO Associated Repository of Academic resources

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2020000008-20200226  
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本文公開日
 
タイトル
タイトル 機械学習による転位挙動のfew-show detection  
カナ キカイ ガクシュウ ニ ヨル テンイ キョドウ ノ few-show detection  
ローマ字 Kikai gakushū ni yoru ten'i kyodō no few-show detection  
別タイトル
名前 Dislocation detection and velocity measurement using machine learning and particle filters  
カナ  
ローマ字  
著者
名前 村松, 眞由  
カナ ムラマツ, マユ  
ローマ字 Muramatsu, Mayu  
所属 慶應義塾大学理工学部専任講師  
所属(翻訳)  
役割 Research team head  
外部リンク  
 
出版地
 
出版者
名前 慶應義塾大学  
カナ ケイオウ ギジュク ダイガク  
ローマ字 Keiō gijuku daigaku  
日付
出版年(from:yyyy) 2021  
出版年(to:yyyy)  
作成日(yyyy-mm-dd)  
更新日(yyyy-mm-dd)  
記録日(yyyy-mm-dd)  
形態
1 pdf  
上位タイトル
名前 学事振興資金研究成果実績報告書  
翻訳  
 
 
2020  
 
開始ページ  
終了ページ  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII論文ID
 
医中誌ID
 
その他ID
 
博士論文情報
学位授与番号  
学位授与年月日  
学位名  
学位授与機関  
抄録
本研究では,引張変形を受けたFe-31Mn-3Al-3Siを透過型電子顕微鏡(TEM)で観察した動画中の転位の速度を定量的に測定する方法を提案している。透過型電子顕微鏡(TEM)で撮影された動画は、視野の移動や不要な線の存在などの問題があり、転位の定量的な分析には適していない。これらの問題を解決するために、機械学習とパーティクルフィルターを採用した。転位の速度を自動で定量的に測定する方法を開発し、これにより、間欠動作などの転位挙動を定量的に評価できるようになった。
In this study, we propose a method to quantitatively measure the velocities of dislocations in the movieobserved by transmission electron microscopy (TEM) of Fe-31Mn-3Al-3Si subjected to the tensile defor-mation. The original TEM movies are not suitable for quantitative analysis of dislocations, because thereare problems such as the movement of fields and the existence of unnecessary lines. In order to solve theseproblems we employ machine learning and particle filter. By the use of them, we developed a method forautomatic and quantitative measurement of the dislocation velocity. As the result, quantitive evaluation ofdislocation behavior, e.g., intermittent motion is achieved.
 
目次

 
キーワード
 
NDC
 
注記

 
言語
日本語  

英語  
資源タイプ
text  
ジャンル
Research Paper  
著者版フラグ
publisher  
関連DOI
アクセス条件

 
最終更新日
Feb 16, 2024 14:06:52  
作成日
Feb 16, 2024 14:06:52  
所有者
mediacenter
 
更新履歴
Feb 16, 2024    インデックス を変更
 
インデックス
/ Public / 塾内助成報告書 / 学事振興資金研究成果実績報告書 / 2020年度
 
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