基于支持向量机的沥青路面性能评价
U418.6; 为了合理地对沥青路面性能进行综合评价,针对传统模型的不足,提出了支持向量机(SVM)路面性能综合评价模型、 沥青路面性能训练集及训练标签的确定方法.同时,分别采用交叉验证(CV)、 粒子群算法(PSO)、 遗传算法(GA)3种优化模型对影响模型精度关键的惩罚参数C与核函数参数g进行寻优,其准确率分别为99.60%,96.67%,94.77%,可见交叉验证寻优所得到的最佳参数分类精确率最高.最后以广东省某高速公路23个养护路段为例,分别使用支持向量机模型与 《公路技术状况评定标准》 对路面性能进行综合评价.结果表明,使用本模型所得到的评价结果更符合实际....
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| Published in | 华南理工大学学报(自然科学版) Vol. 48; no. 9; pp. 116 - 123 |
|---|---|
| Main Authors | , , , |
| Format | Journal Article |
| Language | Chinese |
| Published |
长安大学 公路学院, 陕西 西安710064%长安大学 信息工程学院, 陕西 西安710064
01.09.2020
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| Subjects | |
| Online Access | Get full text |
| ISSN | 1000-565X |
| DOI | 10.12141/j.issn.1000-565X.190841 |
Cover
| Abstract | U418.6; 为了合理地对沥青路面性能进行综合评价,针对传统模型的不足,提出了支持向量机(SVM)路面性能综合评价模型、 沥青路面性能训练集及训练标签的确定方法.同时,分别采用交叉验证(CV)、 粒子群算法(PSO)、 遗传算法(GA)3种优化模型对影响模型精度关键的惩罚参数C与核函数参数g进行寻优,其准确率分别为99.60%,96.67%,94.77%,可见交叉验证寻优所得到的最佳参数分类精确率最高.最后以广东省某高速公路23个养护路段为例,分别使用支持向量机模型与 《公路技术状况评定标准》 对路面性能进行综合评价.结果表明,使用本模型所得到的评价结果更符合实际. |
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| AbstractList | U418.6; 为了合理地对沥青路面性能进行综合评价,针对传统模型的不足,提出了支持向量机(SVM)路面性能综合评价模型、 沥青路面性能训练集及训练标签的确定方法.同时,分别采用交叉验证(CV)、 粒子群算法(PSO)、 遗传算法(GA)3种优化模型对影响模型精度关键的惩罚参数C与核函数参数g进行寻优,其准确率分别为99.60%,96.67%,94.77%,可见交叉验证寻优所得到的最佳参数分类精确率最高.最后以广东省某高速公路23个养护路段为例,分别使用支持向量机模型与 《公路技术状况评定标准》 对路面性能进行综合评价.结果表明,使用本模型所得到的评价结果更符合实际. |
| Author | 樊振阳 王培丞 赵静 王选仓 |
| AuthorAffiliation | 长安大学 公路学院, 陕西 西安710064%长安大学 信息工程学院, 陕西 西安710064 |
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| Author_FL | ZHAO Jing FAN Zhenyang WANG Peicheng WANG Xuancang |
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| DOI | 10.12141/j.issn.1000-565X.190841 |
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| Issue | 9 |
| Keywords | 支持向量机 性能综合评价 机器学习 沥青路面 |
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| PublicationDecade | 2020 |
| PublicationTitle | 华南理工大学学报(自然科学版) |
| PublicationTitle_FL | Journal of South China University of Technology(Natural Science Edition) |
| PublicationYear | 2020 |
| Publisher | 长安大学 公路学院, 陕西 西安710064%长安大学 信息工程学院, 陕西 西安710064 |
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| Title | 基于支持向量机的沥青路面性能评价 |
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