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信息量支持下SVM-GBDT模型的滑坡危险性评价
1
作者
邢昭
孟小军
+3 位作者
袁晶晶
张迪
刘力
陈彦美
《科学技术与工程》
北大核心
2025年第7期2712-2720,共9页
采用机器学习方法在长阳土家族自治县研究区进行滑坡危险性评价,能够为地质灾害防治工作提供科学合理的依据。通过历史滑坡点选取研究区12个评价指标(平面曲率、地形起伏度、地表粗糙度、坡度、植被覆盖度、工程岩组、距断裂带距离、距...
采用机器学习方法在长阳土家族自治县研究区进行滑坡危险性评价,能够为地质灾害防治工作提供科学合理的依据。通过历史滑坡点选取研究区12个评价指标(平面曲率、地形起伏度、地表粗糙度、坡度、植被覆盖度、工程岩组、距断裂带距离、距水系距离、降雨量、土地利用类型、距房屋距离和距道路距离)相关性分析后均被选用。计算因子信息量,联合支持向量机(support vector machine,SVM)和梯度提升决策树(gradient boosting decision tree,GBDT)模型构建研究区的评价模型,将研究区危险性分为极高、高、中和低四个等级,生成危险性分区,并对评价模型进行评估。结果表明:极高危险区主要分布于研究区的西南部、中部和东部;I-SVM和I-GBDT模型预测的极高危险区、高危险区、中危险区和低危险区的分区占比分别为15.86%、21.29%、33.51%、28.68%和30.08%、7.41%、13.28%、49.22%,I-SVM和I-GBDT模型AUC(area under curve)值分别0.859、0.829。结果表明I-SVM模型的预测危险性分区结果更合理可靠。
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关键词
滑坡
信息量
危险性评价
支持向量机
梯度提升决策树
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题名
信息量支持下SVM-GBDT模型的滑坡危险性评价
1
作者
邢昭
孟小军
袁晶晶
张迪
刘力
陈彦美
机构
长江
大学
资源与
环境
学院
中国地质大学
(
武汉
)
环境
学院/
武汉
中地
环
科
水工
环
科技咨询
有限责任公司
湖北省
地质
局第七
地质
大队
出处
《科学技术与工程》
北大核心
2025年第7期2712-2720,共9页
基金
湖北省地质局第七地质大队(DZXM2022-1)。
文摘
采用机器学习方法在长阳土家族自治县研究区进行滑坡危险性评价,能够为地质灾害防治工作提供科学合理的依据。通过历史滑坡点选取研究区12个评价指标(平面曲率、地形起伏度、地表粗糙度、坡度、植被覆盖度、工程岩组、距断裂带距离、距水系距离、降雨量、土地利用类型、距房屋距离和距道路距离)相关性分析后均被选用。计算因子信息量,联合支持向量机(support vector machine,SVM)和梯度提升决策树(gradient boosting decision tree,GBDT)模型构建研究区的评价模型,将研究区危险性分为极高、高、中和低四个等级,生成危险性分区,并对评价模型进行评估。结果表明:极高危险区主要分布于研究区的西南部、中部和东部;I-SVM和I-GBDT模型预测的极高危险区、高危险区、中危险区和低危险区的分区占比分别为15.86%、21.29%、33.51%、28.68%和30.08%、7.41%、13.28%、49.22%,I-SVM和I-GBDT模型AUC(area under curve)值分别0.859、0.829。结果表明I-SVM模型的预测危险性分区结果更合理可靠。
关键词
滑坡
信息量
危险性评价
支持向量机
梯度提升决策树
Keywords
landslides
information quantity
hazard assessment
support vector machine
gradient boosting decision tree
分类号
P642.2 [天文地球—工程地质学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
信息量支持下SVM-GBDT模型的滑坡危险性评价
邢昭
孟小军
袁晶晶
张迪
刘力
陈彦美
《科学技术与工程》
北大核心
2025
0
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