典型文献
山区公路边坡工程智能分析与设计研究进展
文献摘要:
随着我国高速公路建设不断向中西部山区延伸,形成了大量高陡边坡,打破了原有山体的地质和生态平衡,极易诱发滑坡、坍塌、泥石流等地质灾害,严重威胁人民的生命和财产安全.因此,山区高陡边坡的稳定性分析、设计、处治、监测等问题一直是岩土工程中研究的热点和难点.由于岩土高陡边坡具有高不确定性、强非线性和动态演化的特征,基于经典理论的分析和计算方法对上述问题进行研究难以获得合理的解答,而人工智能技术方法具有处理非线性复杂系统的独特优势,现已成为解决公路边坡工程问题的有效手段.本文总结了最近10余年山区公路边坡工程中边坡稳定性智能分析计算与评价方法、边坡防护与加固智能设计计算方法、边坡智能监测技术、滑坡智能识别和预测、岩质边坡结构面智能识别以及岩土体参数智能反演等方面的主要研究进展,并简要说明了在山区公路边坡稳定性分析与加固设计、现场监测和滑坡预测等方面推进智能化建设的进一步发展方向.
文献关键词:
边坡;人工智能;智能算法;机器学习;深度学习;神经网络;稳定性;边坡防护与加固;边坡监测与预测
中图分类号:
作者姓名:
陈昌富;李伟;张嘉睿;廖佳卉;吕晓玺
作者机构:
建筑安全与节能教育部重点实验室(湖南大学),湖南长沙410082;湖南大学土木工程学院,湖南长沙410082
文献出处:
引用格式:
[1]陈昌富;李伟;张嘉睿;廖佳卉;吕晓玺-.山区公路边坡工程智能分析与设计研究进展)[J].湖南大学学报(自然科学版),2022(07):15-31
A类:
边坡防护与加固,边坡监测与预测
B类:
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AB值:
0.310605
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