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基于機器學習的供水管網風險評價.pdf

上傳人: 張** 編號:162634 2024-05-01 25頁 3.42MB

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本文采用基于機器學習的供水管網風險評價方法,以中國南部某市供水管網為例,運用支持向量機(SVM)模型進行風險預測。研究方法包括數據收集、模型訓練與驗證等步驟。結果表明,所選PL-SVM模型具有較高精度(AUC值為0.830),能夠合理劃分風險等級。模型解釋性分析指出,管長、道路等級、管材特征是關鍵因素,而埋深、口徑、人口密度影響較小。此外,模型預測的研究區故障發生比例與風險等級呈正相關。模型在預測高風險管段方面具有良好適用性,對管網風險防治具有一定指導價值。未來研究將完善評價因子,對比更多模型,并利用數據采集與監視控制系統(SCADA)技術提升樣本容量,同時考慮管網的空間相關性,引入圖卷積等技術提升模型精度,并開發智能化軟件以提高效率和精度。
"供水管網風險評價的關鍵因素是什么?" "如何通過機器學習算法預測供水管網故障?" "提升供水管網風險預測精度的有效方法有哪些?"
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