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基于BP神经网络和Logistic回归分析的沥青路面平整度模型预测
被引量:
3
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作者
赵飞
施发垦
陈利
《筑路机械与施工机械化》
2019年第7期110-114,共5页
为了解决国际平整度指数IRI预测模型准确性不高等问题,以路面长期性能(LTPP)数据库实测数据为基础,采用机器学习中BP神经网络建模方法对提取出的数据进行预测分析,并与传统的Logistic回归分析结果做评估对比。分析结果表明,利用传统的Lo...
为了解决国际平整度指数IRI预测模型准确性不高等问题,以路面长期性能(LTPP)数据库实测数据为基础,采用机器学习中BP神经网络建模方法对提取出的数据进行预测分析,并与传统的Logistic回归分析结果做评估对比。分析结果表明,利用传统的Logistic方法和BP神经网络得出的复判定系数分别为0.731、0.876,说明采用的BP神经网络平整度预测模型具有较高效率和预测精度以及较低的复杂度,能够有效评价路面使用性能。
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关键词
交通运输工程
路面长期性能
LOGISTIC模型
国际平整度指数
下载PDF
职称材料
题名
基于BP神经网络和Logistic回归分析的沥青路面平整度模型预测
被引量:
3
1
作者
赵飞
施发垦
陈利
机构
中交西安筑路机械有限公司
出处
《筑路机械与施工机械化》
2019年第7期110-114,共5页
文摘
为了解决国际平整度指数IRI预测模型准确性不高等问题,以路面长期性能(LTPP)数据库实测数据为基础,采用机器学习中BP神经网络建模方法对提取出的数据进行预测分析,并与传统的Logistic回归分析结果做评估对比。分析结果表明,利用传统的Logistic方法和BP神经网络得出的复判定系数分别为0.731、0.876,说明采用的BP神经网络平整度预测模型具有较高效率和预测精度以及较低的复杂度,能够有效评价路面使用性能。
关键词
交通运输工程
路面长期性能
LOGISTIC模型
国际平整度指数
Keywords
transportation engineering
long-term pavement performance
logisticmethod
international roughness index
分类号
U416.06 [交通运输工程—道路与铁道工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于BP神经网络和Logistic回归分析的沥青路面平整度模型预测
赵飞
施发垦
陈利
《筑路机械与施工机械化》
2019
3
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引证文献
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