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岩溶区灰岩溶蚀程度卷积神经网络识别及敏感性分析
被引量:
1
1
作者
张研
郭道静
+2 位作者
张树光
苏国韶
刘锋涛
《应用基础与工程科学学报》
EI
CSCD
北大核心
2023年第4期961-976,共16页
为了解决岩溶区不同溶蚀程度灰岩合理、高效识别问题,以桂林七星区灰岩为研究对象,开展不同pH、不同循环次数的酸性干湿循环试验,构建不同溶蚀程度灰岩识别的卷积神经网络模型(CNN),分析不同pH值、不同循环次数对模型识别效果的影响,探...
为了解决岩溶区不同溶蚀程度灰岩合理、高效识别问题,以桂林七星区灰岩为研究对象,开展不同pH、不同循环次数的酸性干湿循环试验,构建不同溶蚀程度灰岩识别的卷积神经网络模型(CNN),分析不同pH值、不同循环次数对模型识别效果的影响,探讨样本数量、网络参数设置对模型影响的敏感性.研究表明,伴随酸液pH值的降低、干湿循环次数的增加,岩样表面溶蚀纹路及溶蚀产生的孔隙越明显,模型分类准确率越高;学习样本、预测样本数量较小时,准确率随着样本数量增加而增高,当学习样本、预测样本数量接近4∶1时,模型预测效果最佳,随后准确率随着样本数量增加而降低;模型对不同网络参数敏感性不同,学习率为0.1,迭代次数与样本更新数为50时,准确率最高.CNN模型预测准确率最高为97.6%,为岩溶区灰岩溶蚀程度有效识别提供一条新途径.
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关键词
岩溶区灰岩
酸性干湿循环
溶蚀程度
卷积神经网络
图像识别
敏感性分析
原文传递
题名
岩溶区灰岩溶蚀程度卷积神经网络识别及敏感性分析
被引量:
1
1
作者
张研
郭道静
张树光
苏国韶
刘锋涛
机构
广西岩土力学与工程重点实验室
桂林理工大学土木与建筑工程学院
广西大学土木建筑工程学院
出处
《应用基础与工程科学学报》
EI
CSCD
北大核心
2023年第4期961-976,共16页
基金
国家自然科学基金项目(52068016,42067041)
广西自然科学基金项目(2020GXNSFAA159118)。
文摘
为了解决岩溶区不同溶蚀程度灰岩合理、高效识别问题,以桂林七星区灰岩为研究对象,开展不同pH、不同循环次数的酸性干湿循环试验,构建不同溶蚀程度灰岩识别的卷积神经网络模型(CNN),分析不同pH值、不同循环次数对模型识别效果的影响,探讨样本数量、网络参数设置对模型影响的敏感性.研究表明,伴随酸液pH值的降低、干湿循环次数的增加,岩样表面溶蚀纹路及溶蚀产生的孔隙越明显,模型分类准确率越高;学习样本、预测样本数量较小时,准确率随着样本数量增加而增高,当学习样本、预测样本数量接近4∶1时,模型预测效果最佳,随后准确率随着样本数量增加而降低;模型对不同网络参数敏感性不同,学习率为0.1,迭代次数与样本更新数为50时,准确率最高.CNN模型预测准确率最高为97.6%,为岩溶区灰岩溶蚀程度有效识别提供一条新途径.
关键词
岩溶区灰岩
酸性干湿循环
溶蚀程度
卷积神经网络
图像识别
敏感性分析
Keywords
karstic limestone
acidic dry-wet cycle
dissolution degree
convolutional neural network
image recognition
sensitivity analysis
分类号
TU45 [建筑科学—岩土工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
岩溶区灰岩溶蚀程度卷积神经网络识别及敏感性分析
张研
郭道静
张树光
苏国韶
刘锋涛
《应用基础与工程科学学报》
EI
CSCD
北大核心
2023
1
原文传递
已选择
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参考文献
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