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基于随机森林分类算法的边坡稳定预测模型

     

摘要

基于随机森林分类算法,提出一种边坡稳定预测模型应用收集的边坡稳定状态实例资料,选取边坡的岩石重度、黏聚力、内摩擦角、边坡角、边坡高度、孔隙水压力等参数,对边坡稳定性进行预测,并与SVM模型和RBF神经网络模型的预测精度相比较;研究了随机森林模型中决策树的数量对模型预测精度的影响,并最终确定在样本数目为100左右时,模型中树的棵数设为500较合适.模型预测结果表明:选取的边坡参数比较合理,随机森林预测模型较其他模型更为精准,能有效预测边坡的稳定状态.

著录项

  • 来源
    《人民黄河》|2017年第5期|115-118|共4页
  • 作者单位

    河海大学水利水电学院,江苏南京210098;

    河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏南京210098;

    上海市政工程设计研究总院水利水运设计研究院,上海200092;

    河海大学水利水电学院,江苏南京210098;

    河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏南京210098;

    河海大学水利水电学院,江苏南京210098;

    河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏南京210098;

    河海大学水利水电学院,江苏南京210098;

    河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏南京210098;

    河海大学水利水电学院,江苏南京210098;

    河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏南京210098;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 水工建筑物的监测与原型观测;
  • 关键词

    随机森林; 分类算法; 边坡稳定; 预测模型; 精度比较;

  • 入库时间 2022-08-17 17:19:21

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