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Steel bridge structural damage detection using Ground-Based Radar Interferometry vibration measurements and deep learning Convolutional Neural Networks

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Steel bridge structural damage detection using Ground-Based Radar Interferometry vibration measurements and deep learning Convolutional Neural Networks

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Piniotis, G.; Gikas, V. (2023). Steel bridge structural damage detection using Ground-Based Radar Interferometry vibration measurements and deep learning Convolutional Neural Networks. En 5th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM 2022). Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/192267

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Título: Steel bridge structural damage detection using Ground-Based Radar Interferometry vibration measurements and deep learning Convolutional Neural Networks
Autor: Piniotis, George Gikas, Vassilis
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] This paper introduces a new, data-driven, vibration-based, damage detection strategy realized on an on-purpose built, Bailey type, steel bridge model (6.12 m x 1.80 m, scale 1:2.5) as part of the research work undertaken ...[+]
Palabras clave: Bridge structural health monitoring , Ground based radar interferometry , Bailey type steel bridge , Continuous wavelet transform , Deep learning convolutional neural networks
Derechos de uso: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
ISBN: 9788490489796
Fuente:
5th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM 2022).
Editorial:
Editorial Universitat Politècnica de València
Versión del editor: http://ocs.editorial.upv.es/index.php/JISDM/JISDM2022/paper/view/13931
Título del congreso: 5th Joint International Symposium on Deformation Monitoring
Lugar del congreso: València, España
Fecha congreso: Junio 20-22, 2022
Tipo: Capítulo de libro Comunicación en congreso

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