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Short-term displacement prediction for newly established monitoring slopes based on transfer learning
1
作者 Yuan Tian Yang-landuo Deng +3 位作者 Ming-zhi Zhang Xiao Pang Rui-ping Ma Jian-xue Zhang 《China Geology》 CAS CSCD 2024年第2期351-364,共14页
This study makes a significant progress in addressing the challenges of short-term slope displacement prediction in the Universal Landslide Monitoring Program,an unprecedented disaster mitigation program in China,wher... This study makes a significant progress in addressing the challenges of short-term slope displacement prediction in the Universal Landslide Monitoring Program,an unprecedented disaster mitigation program in China,where lots of newly established monitoring slopes lack sufficient historical deformation data,making it difficult to extract deformation patterns and provide effective predictions which plays a crucial role in the early warning and forecasting of landslide hazards.A slope displacement prediction method based on transfer learning is therefore proposed.Initially,the method transfers the deformation patterns learned from slopes with relatively rich deformation data by a pre-trained model based on a multi-slope integrated dataset to newly established monitoring slopes with limited or even no useful data,thus enabling rapid and efficient predictions for these slopes.Subsequently,as time goes on and monitoring data accumulates,fine-tuning of the pre-trained model for individual slopes can further improve prediction accuracy,enabling continuous optimization of prediction results.A case study indicates that,after being trained on a multi-slope integrated dataset,the TCN-Transformer model can efficiently serve as a pretrained model for displacement prediction at newly established monitoring slopes.The three-day average RMSE is significantly reduced by 34.6%compared to models trained only on individual slope data,and it also successfully predicts the majority of deformation peaks.The fine-tuned model based on accumulated data on the target newly established monitoring slope further reduced the three-day RMSE by 37.2%,demonstrating a considerable predictive accuracy.In conclusion,taking advantage of transfer learning,the proposed slope displacement prediction method effectively utilizes the available data,which enables the rapid deployment and continual refinement of displacement predictions on newly established monitoring slopes. 展开更多
关键词 LANDSLIDE slope displacement prediction Transfer learning Integrated dataset Transformer Pre-trained model Universal Landslide Monitoring Program(ULMP) geological hazards survey engineering
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GIS支持的斜坡地质灾害空间预测系统框架设计 被引量:35
2
作者 胡新丽 唐辉明 《地质科技情报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第1期99-103,共5页
根据斜坡地质灾害研究特点和 GIS软件的特点 ,提出了 GIS支持下的斜坡地质灾害空间预测的技术路线 ,建立了具有不同功能的 4个子系统组成的基于 GIS的斜坡地质灾害空间预测系统 ;提出了数据库信息的标准和斜坡地质灾害区域空间预测评价... 根据斜坡地质灾害研究特点和 GIS软件的特点 ,提出了 GIS支持下的斜坡地质灾害空间预测的技术路线 ,建立了具有不同功能的 4个子系统组成的基于 GIS的斜坡地质灾害空间预测系统 ;提出了数据库信息的标准和斜坡地质灾害区域空间预测评价指标体系 ;讨论了斜坡地质灾害预测及动态监测预测的建模、空间尺度和方法 ;并利用面向对象的高级编程语言研制开发了该系统 ,开发了与 MAPGIS集成的常用的单体斜坡和区域斜坡稳定性预测模型及斜坡地质灾害工程地质信息非空间数据库和空间图形库。该系统将斜坡工程地质信息数据库与图形库、方法库紧密结合 ,将斜坡地质灾害区域预测与灾害点稳定性预测评价有机地联成一体。它既可以用作大范围的宏观决策 ,又可以为单体灾害防治提供必要资料 ;该系统具有可视性强、传输功能和复制功能强及信息可加工的特点 ,可达到充分利用资料信息 ,缩短模拟、评价周期和降低成本的目的 ;而且结果的可视化便于改善和提高管理部门的管理决策质量 ,为滑坡治理和城市规划建设提供快速服务。 展开更多
关键词 斜坡地质灾害 区域预测 滑坡 稳定性评价 GIS 地理信息系统
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斜坡地质灾害的空间预测问题 被引量:9
3
作者 陈喜昌 石胜伟 胡时友 《工程地质学报》 CSCD 2007年第2期179-185,共7页
结合典型实例阐明斜坡地质灾害的空间预测是灾害防治工作的前提条件与成败关键。继而讨论了“斜坡地质灾害空间预测”的内涵与工作程序,以及与斜坡稳定性评价预测相关的斜坡破坏型式,斜坡结构类型,斜坡破坏的环境条件和人类活动的影响... 结合典型实例阐明斜坡地质灾害的空间预测是灾害防治工作的前提条件与成败关键。继而讨论了“斜坡地质灾害空间预测”的内涵与工作程序,以及与斜坡稳定性评价预测相关的斜坡破坏型式,斜坡结构类型,斜坡破坏的环境条件和人类活动的影响等问题。在斜坡地质灾害空间预测的定义中,笔者将预测时段仅限于“工程年代”之内,且前提是保持现有斜坡结构和环境条件,以及可预料的人类活动影响;预测程序是先进行斜坡稳定性预测,然后再对稳定性差或较差的坡段进行灾害危险性(度)预测。关于斜坡破坏型式的划分,一是从它的影响范围和“量”与“质”的关系看都需重视其单次规模;二是要与斜坡的成因结构类型相结合,才能对现场地质调查与研究具有指导意义。为了展示斜坡的成因结构类型对稳定性的控制意义,本文提供了长江三峡工程库区和西部大开发中总结出来的碎屑岩和副变质岩斜坡的新类型系统,并对三类土质斜坡的典型结构特征和稳定性进行了简要比较。关于环境条件对斜坡稳定性影响的量化研究,笔者更看重多个非自体(非本坡段)天然模型观测和滑坡反算的成果。同时建议在全面准确的现场调研的基础上建立确定性地质模型并应用基础学科的相关原理进行单要素的量化分析和单元分析,以便进一步揭示斜坡变形破坏机理。 展开更多
关键词 斜坡 地质灾害 空间预测
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公路高边坡稳定性远程监控技术研究 被引量:5
4
作者 于远亮 靳静 《河北工业科技》 CAS 2014年第3期239-242,共4页
结合河北省邢汾高速公路深路堑边坡工程实际,建立了基于GSM网络的边坡地质灾害远程监控系统。监测项目主要包括边坡岩体深部位移和降雨量,监测系统确定了位移值和位移速率预警值,并根据外界条件变化和监测结果实时调整监测频率,编制了... 结合河北省邢汾高速公路深路堑边坡工程实际,建立了基于GSM网络的边坡地质灾害远程监控系统。监测项目主要包括边坡岩体深部位移和降雨量,监测系统确定了位移值和位移速率预警值,并根据外界条件变化和监测结果实时调整监测频率,编制了现场监控预警系统的技术方案。 展开更多
关键词 边坡地质灾害 远程监控 监控预警系统
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层次分析法在新疆民丰县地质灾害空间预测中的应用 被引量:3
5
作者 关国杰 米吉提·阿布里米提 艾飞 《安全与环境工程》 CAS 2008年第2期81-85,共5页
通过野外调查分析了新疆民丰县地质灾害发育规律,运用层次分析法(AHP)建立地质灾害易发性评价结构模型及判断矩阵,用以确定影响地质灾害易发程度的各因素权重,建立区域地质灾害易发性评价的数学模型,并得出基于GIS平台的区域地质灾害易... 通过野外调查分析了新疆民丰县地质灾害发育规律,运用层次分析法(AHP)建立地质灾害易发性评价结构模型及判断矩阵,用以确定影响地质灾害易发程度的各因素权重,建立区域地质灾害易发性评价的数学模型,并得出基于GIS平台的区域地质灾害易发性预测分区图。通过对比野外调查灾害隐患点分布情况,证明该方法比较合理,预测结果与实际地质灾害发育区的拟合率大于80%。 展开更多
关键词 地质灾害 空间预测 层次分析法(AHP) 易发性评价
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县域国土空间斜坡地质灾害敏感性评价研究 被引量:9
6
作者 薛永安 王玉洁 +2 位作者 朱婧聪 李昊辰 张明媚 《自然灾害学报》 CSCD 北大核心 2022年第4期219-230,共12页
地质灾害敏感性评价对灾害预测具有重要作用,由于县域国土空间面积较小,斜坡地质灾害发育数量相对较少,导致敏感性评价模型不同而预测结果差异较大,难以真正有效的服务防灾救灾工作。本文以山西省五寨县为研究区,以高程、坡度、坡向、... 地质灾害敏感性评价对灾害预测具有重要作用,由于县域国土空间面积较小,斜坡地质灾害发育数量相对较少,导致敏感性评价模型不同而预测结果差异较大,难以真正有效的服务防灾救灾工作。本文以山西省五寨县为研究区,以高程、坡度、坡向、地势起伏度、地质构造、地层岩组、道路工程扰动、河流水系和植被覆盖为敏感性评价因子,综合运用GIS空间分析、相关性分析、确定性系数、支持向量机、随机森林等方法,将基于统计思想的确定性系数模型(CF)和基于机器学习的支持向量机模型(SVM)进行组合,构建CF-SVM组合模型,利用研究区93处斜坡地质灾害点,分别采用CF模型、SVM模型、随机森林模型(RF)和CF-SVM模型进行敏感性评价,并对4种模型的评价结果、模型精度、模型适用性进行了分析。结果表明:CF-SVM模型精度最高(AUC=0.828),所划分极高敏感区分布较SVM模型更合理,以较小面积分布较多灾害点,而低敏感区分布较CF模型更符合实际情况,以较大面积分布极少灾害点。其次是RF模型(AUC=0.823),再次是SVM模型(AUC=0.817),CF模型精度则相对较低(AUC=0.780)。CF-SVM模型融合了2种单模型的优势,消除了CF模型所划分低敏感区面积占比较小和SVM模型所划分极高敏感区面积占比过大的不合理性,是县域国土空间较CF模型、SVM模型和RF模型更具鲁棒性、精准性的斜坡地质灾害敏感性评价模型,为县域国土空间地质灾害敏感性评价、防灾减灾工作提供了技术参考。 展开更多
关键词 斜坡地质灾害 确定性系数 支持向量机 随机森林 敏感性评价 国土空间
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基于CF与SVM的小样本斜坡地质灾害敏感性评价研究 被引量:3
7
作者 薛永安 王玉洁 +2 位作者 朱婧聪 李昊辰 张明媚 《太原理工大学学报》 CAS 北大核心 2022年第4期672-681,共10页
地质灾害点数量是影响敏感性评价结果的重要因素之一,针对某一年份发育灾害点作为样本点时数量较少引起敏感性评价模型适用性不明的问题,以山西省西北部的五寨县为研究区,基于地形地貌、地质因素、人为动力因素和自然因素4个孕灾因素建... 地质灾害点数量是影响敏感性评价结果的重要因素之一,针对某一年份发育灾害点作为样本点时数量较少引起敏感性评价模型适用性不明的问题,以山西省西北部的五寨县为研究区,基于地形地貌、地质因素、人为动力因素和自然因素4个孕灾因素建立评价因子集,选择确定性系数(CF模型)和支持向量机(SVM模型)为单模型构建组合评价模型(CF-SVM模型),利用五寨县2017年53处斜坡地质灾害点,分别采用上述3种模型进行了敏感性评价,同时采用信息量(I模型)和SVM模型构建的组合模型(I-SVM模型)进行了对比。结果表明:1)CF模型、I模型、SVM模型、CF-SVM模型和I-SVM模型的AUC值分别为0.906、0.855、0.844、0.934和0.891,模型精度均较好。其中,CF-SVM模型分别较CF模型和SVM模型精度增益3.09%和10.66%,较I模型和I-SVM模型精度高9.24%和4.83%,是3种单模型和两种组合模型中评价精度最高和小样本情况下适用性更好的模型;2)CF-SVM模型评价研究区斜坡地质灾害低敏感区(45.09%)、中敏感区(30.98%)、高敏感区(15.43%)和极高敏感区(8.50%)的面积分别为:627.205、430.873、214.652和118.270 km^(2),所分布灾害点分别占总灾害点3.77%、13.21%、26.42%和56.60%,频率比分别为0.08、0.43、1.71和6.66;3)研究区斜坡地质灾害极高敏感区主要沿水系走向分布于西部黄土丘陵区和东南部土石山区,而低敏感区由高、中敏感区向外扩展呈全域分布。 展开更多
关键词 斜坡地质灾害 空间分布特征 确定性系数 支持向量机 信息量 敏感性评价
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层次分析法在斜坡失稳灾害预测评估中的应用 被引量:3
8
作者 陈善雄 徐海滨 +1 位作者 秦尚林 许锡昌 《土工基础》 2005年第4期33-35,共3页
着重介绍了斜坡失稳灾害预测评估的层次分析法,对影响斜坡稳定性的各因素进行了深入分析,确定了判别因子,并结合工程实际情况,制定了因子量化原则。
关键词 斜坡失稳 地质灾害 预测评估 层次分析
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永登县苦水镇潜在地质灾害时空分布特征及易发性与危险性分区评价 被引量:17
9
作者 许泰 鄂崇毅 +5 位作者 蒋兴波 朱秀兰 李彦举 张卓 张兆康 曾泳昕 《科学技术与工程》 北大核心 2021年第33期14081-14092,共12页
以永登县苦水镇为研究对象,充分利用已有资料和野外实地勘察对苦水镇地质灾害的类型、地质条件、发育特征、时空分布规律等进行系统分析。明确了滑坡和不稳定斜坡均为土质斜坡,主要沿东侧黄土丘陵区第一斜坡带呈带状分布,具有明显的雨... 以永登县苦水镇为研究对象,充分利用已有资料和野外实地勘察对苦水镇地质灾害的类型、地质条件、发育特征、时空分布规律等进行系统分析。明确了滑坡和不稳定斜坡均为土质斜坡,主要沿东侧黄土丘陵区第一斜坡带呈带状分布,具有明显的雨季效应。基于苦水镇地质背景条件,以斜坡作为基本评价单元,分别选取滑坡和不稳定斜坡各自的指标评价因子对其易发性进行分区和评价,进而以易发性分析结果对危险性进行分区评价。结果表明:苦水镇地质灾害易发性可划分为高、中、低及非易发4个分区,面积分别为0.16、0.01、0.03、1.37 km^(2);地质灾害危险性可划分为高、中、低及极低危险4个分区,面积分别为0.118、0.035、0.031、1.386 km^(2)。易发性与危险性分区结果与野外实地调查情况相吻合,能够较好地反映区内地质灾害发育的总体特征,这对苦水镇地质危害的预测预警具有一定的指导意义,为甘肃省城镇地区滑坡地质灾害评价和防治提供借鉴。 展开更多
关键词 地质灾害 滑坡 不稳定斜坡 时空分布 易发性 危险性 苦水镇
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基于灰色系统理论的陕西省地质灾害趋势预测 被引量:9
10
作者 张晓敏 李辉 +1 位作者 刘海南 周静静 《中国地质灾害与防治学报》 CSCD 2018年第5期7-12,共6页
未来地质灾害趋势预测,是地质灾害防治与规划工作宏观决策的基础。陕西省近年来的地质灾害以崩塌和滑坡灾害为主,占全省地质灾害总数的76.91%;降雨和人类工程活动为影响陕西省地质灾害发生的主要因素。以陕西省2003—2012年10年地质灾... 未来地质灾害趋势预测,是地质灾害防治与规划工作宏观决策的基础。陕西省近年来的地质灾害以崩塌和滑坡灾害为主,占全省地质灾害总数的76.91%;降雨和人类工程活动为影响陕西省地质灾害发生的主要因素。以陕西省2003—2012年10年地质灾害灾情数据作为原始数据序列,建立灰色区间预测模型。采用2013—2017年5年地质灾害灾情数据,验证模型预测精度,对未来3年地质灾害发生趋势进行预测。预计未来一段时间地质灾害高发年为2019、2021和2024年。研究结果可为陕西省地质灾害防治工作的宏观决策提供参考依据。 展开更多
关键词 地质灾害 时空分布特征 灰色系统理论 趋势预测
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