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Variational Adaptive Correlation Method for Flow Estimation

机译:流量估计的变分自适应相关方法

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摘要

A variational approach is presented to the estimation of turbulent fluid flow from particle image sequences in experimental fluid mechanics. The approach comprises two coupled optimizations for adapting size and shape of a Gaussian correlation window at each location and for estimating the flow, respectively. The method copes with a wide range of particle densities and image noise levels without any data-specific parameter tuning. Based on a careful implementation of a multiscale nonlinear optimization technique, we demonstrate robustness of the solution over typical experimental scenarios and highest estimation accuracy for an international benchmark data set (PIV Challenge).
机译:提出了一种变分方法来根据实验流体力学中的粒子图像序列估算湍流。该方法包括两个耦合的优化,分别用于调整每个位置处的高斯相关窗口的大小和形状并分别估计流量。该方法无需任何特定于数据的参数调整,即可应对各种粒子密度和图像噪声水平。在仔细实施多尺度非线性优化技术的基础上,我们证明了该解决方案在典型实验场景下的鲁棒性和国际基准数据集(PIV挑战)的最高估计精度。

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