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基于随机森林回归分析的岩体结构面粗糙度研究
引用本文:李文斌, 冯文凯, 胡云鹏, 周永健, 陈凯, 刘云. 基于随机森林回归分析的岩体结构面粗糙度研究[J]. 水文地质工程地质, 2023, 50(1): 87-93. doi: 10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.202110048
作者姓名:李文斌  冯文凯  胡云鹏  周永健  陈凯  刘云
作者单位:1.地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室(成都理工大学), 四川 成都 610059;; 2.河南新华五岳抽水蓄能发电有限公司, 河南 信阳 465450
基金项目:国家自然科学基金项目(41977252);地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室自主探索课题(SKLGP2020Z001);新华水力发电有限公司科研项目(XHWY-2020-DL-KY01)
摘    要:
岩体结构面粗糙度系数是快速估算结构面峰值抗剪强度的重要参数。但是结构面轮廓曲线复杂,单一统计参数无法量化表征粗糙度。为解决这一问题,收集了112条结构面轮廓曲线起伏角、起伏度、迹线长度3方面的8项统计参数,利用随机森林回归模型交叉验证的方法评估统计参数的重要性。
结果表明:最大起伏度、起伏高度标准偏差、平均起伏角、起伏角标准差、平均相对起伏度及粗糙度剖面指数等6项统计参数重要性占比达到93.2%,且回归拟合系数趋于平稳,基于重要性评估结果建立最优超参数决策树数目(ntree)为400、参与节点分割的数目(mtry)为2的随机森林回归模型,模型预测结果拟合优度高达98.1%。与基于坡度均方根、结构函数及粗糙度剖面指数等传统线性回归结果对比,随机森林回归模型结果精度更高,误差更小,拟合优度提高6%以上,表明随机森林回归模型更适用于结构面粗糙度反演。


关 键 词:随机森林   粗糙度   岩体结构面   统计参数   重要性评估
收稿时间:2021-10-28
修稿时间:2021-12-06
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