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摘要:
针对传统边坡可靠度分析方法的局限性,将高斯过程机器学习与重要抽样方法相结合,提出了边坡可靠度分析的高斯过程方法.利用极限平衡分析构造少量的学习样本,采用基于统计学习原理的高斯过程模型重构边坡隐式功能函数,实现边坡功能函数及其偏导数的显式表达,并构造合理的迭代方式,在计算过程中不断提升高斯过程模型对失效概率贡献较大区域的重构精度,进而应用重要抽样法计算边坡的失效概率与可靠指标.研究结果表明,该方法是可行的,具有较高的计算精度和效率.
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文献信息
篇名 边坡可靠度分析的高斯过程方法
来源期刊 岩土工程学报 学科 工学
关键词 边坡 可靠度 重要抽样方法 高斯过程 机器学习
年,卷(期) 2011,(6) 所属期刊栏目 论文
研究方向 页码范围 916-920
页数 5页 分类号 TU47
字数 语种 中文
DOI
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 苏国韶 86 1041 18.0 29.0
2 肖义龙 5 15 3.0 3.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
边坡
可靠度
重要抽样方法
高斯过程
机器学习
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
岩土工程学报
月刊
1000-4548
32-1124/TU
大16开
南京市虎踞关34号
28-62
1979
chi
出版文献量(篇)
7070
总下载数(次)
10
总被引数(次)
259916
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
论文1v1指导