基于机器学习的滑坡灾害风险评估方法
实质审查的生效
摘要

一种基于机器学习的滑坡灾害风险评估方法,根据收集的资料确定控制因素和诱发因素,确定评价单元进行地质灾害分布规律与发育特征分析;基于混合高斯聚类模型、人工神经网络模型和支持向量机模型进行滑坡灾害危险性评价精度检验,最终进行危险性评价,并结合易损性结果进行第一次风险评估;基于PU‑Bagging模型和CA‑Markov模型进行滑坡危险性空间预测和动态预测;根据滑坡危险性预测结果和易损性结果进行滑坡灾害第二次风险评估;最后,对比分析两次风险评估结果,指导实践。本发明利用机器学习模型对滑坡进行危险性空间预测和动态预测,并进行风险评估。相较传统方法,本发明更符合地球科学的研究特点,逻辑清晰、确实可行,评估结果更加可靠。

基本信息
专利标题 :
基于机器学习的滑坡灾害风险评估方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114330812A
申请号 :
CN202111268460.9
公开(公告)日 :
2022-04-12
申请日 :
2021-10-29
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
杜驰邱海军刘雅杨冬冬裴艳茜马舒悦
申请人 :
西北大学
申请人地址 :
陕西省西安市碑林区太白北路229号
代理机构 :
西安西达专利代理有限责任公司
代理人 :
刘华
优先权 :
CN202111268460.9
主分类号 :
G06Q10/04
IPC分类号 :
G06Q10/04  G06Q10/06  G06N20/00  G06N3/02  G06K9/62  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06Q
专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法
G06Q10/00
行政;管理
G06Q10/04
预测或优化,例如线性规划、“旅行商问题”或“下料问题”
法律状态
2022-04-29 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06Q 10/04
申请日 : 20211029
2022-04-12 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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