原文服务方: 岩土力学       
摘要:
运用数据挖掘技术进行了黄土湿陷性的预测挖掘,挖掘模型采用最小二乘支持向量机.建模过程中用主成份分析法进行数据的预处理,以剔除指标间的相关性,消除多指标信息冗余对挖掘模型的影响,并引入粒子群优化算法进行模型反演分析,确定最优参数.针对实际工程数据进行的预测挖掘表明:黄土的电阻率、剪切波速与土的结构特性、含水率、密度等指标密切相关,可较为全面地反映影响黄土湿陷性的因素;以电阻率、剪切波速及土层埋深作为模型的预测变量就可定量预测黄土的湿陷性;用所建模型和预测变量来预测黄土的湿陷性是可行的.
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文献信息
篇名 基于最小二乘支持向量机的黄土湿陷性预测挖掘
来源期刊 岩土力学 学科
关键词 黄土 湿陷性预测 数据挖掘 最小二乘支持向量机
年,卷(期) 2010,(6) 所属期刊栏目 岩土工程研究
研究方向 页码范围 1865-1870
页数 分类号 TU441
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-7598.2010.06.032
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 仵彦卿 上海交通大学环境科学与工程学院 61 1245 22.0 33.0
2 李晓光 长安大学建筑工程学院 39 202 8.0 12.0
3 井彦林 长安大学建筑工程学院 18 81 5.0 8.0
4 林杜军 17 66 5.0 7.0
5 张志权 长安大学建筑工程学院 24 176 8.0 12.0
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研究主题发展历程
节点文献
黄土
湿陷性预测
数据挖掘
最小二乘支持向量机
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
岩土力学
月刊
1000-7598
42-1199/O3
大16开
1979-01-01
chi
出版文献量(篇)
11045
总下载数(次)
0
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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