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基于Logistic回归和MCMC方法评价地震滑坡敏感性 被引量:6
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作者 贺倩 汪明 刘凯 《水土保持研究》 CSCD 北大核心 2022年第3期396-403,410,共9页
Logistic回归模型(Logistic Regression,LR)在滑坡敏感性评价上应用广泛,但目前对于模型参数不确定性的研究较为缺乏。马尔可夫链蒙特卡罗(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法能够结合参数的先验信息得到其后验分布,从而对估计参数的... Logistic回归模型(Logistic Regression,LR)在滑坡敏感性评价上应用广泛,但目前对于模型参数不确定性的研究较为缺乏。马尔可夫链蒙特卡罗(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法能够结合参数的先验信息得到其后验分布,从而对估计参数的不确定性进行分析。为探索MCMC方法在Logistic滑坡敏感性模型构建中的有效性;量化模型参数估计值的不确定性,以西南地区2013年4·20芦山地震,2017年8·8九寨沟地震和2014年8·3鲁甸地震为例,基于MCMC方法对Logistic回归模型的回归系数进行估计。构建了区域的地震滑坡敏感性模型,对模型参数的估计值进行了不确定性分析,并绘制了区域的滑坡敏感性图。结果表明:在芦山地震案例中,模型参数估计值的不确定性都比较低;在九寨沟案例中,岩性因子的参数估计值不确定性较高;在鲁甸地震中,岩性、剖面曲率和平面曲率的参数不确定性较高。总的来说,模型中的大多数参数估计值不确定性都较低。所构建的Logistic回归模型在三次地震滑坡事件中的预测精度都较高,AUC(Area Under ROC Curve)值均在0.9以上,这证明了MCMC方法对Logistic模型参数估计的准确性。在三次地震滑坡事件中,因子相对重要性最大的为高程,其次为距离断层的距离以及修正麦卡利烈度。研究为利用LR模型进行滑坡敏感性评价提供了一种新的思路和方法。 展开更多
关键词 马尔可夫链蒙特卡罗 LOGISTIC回归 不确定性 地震滑坡 滑坡敏感性
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汶川地震对典型极重灾区土地利用变化的影响评估 被引量:3
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作者 梁欣 汪明 刘凯 《安全与环境工程》 CAS 北大核心 2020年第6期104-111,共8页
汶川地震后的12年间,地震典型极重灾区仍面临次生地质灾害频发、植被恢复困难等问题,地震及其后续效应对典型极重灾区(洪溪河流域)的土地利用变化产生了重要影响。以四川省绵阳市平武县洪溪河流域为例,构建了2002—2018年间研究区土地... 汶川地震后的12年间,地震典型极重灾区仍面临次生地质灾害频发、植被恢复困难等问题,地震及其后续效应对典型极重灾区(洪溪河流域)的土地利用变化产生了重要影响。以四川省绵阳市平武县洪溪河流域为例,构建了2002—2018年间研究区土地利用动态变化数据库,分析了土地利用变化频次的空间分布特征及其影响因素,并计算了森林景观破碎度,计量了生态系统服务价值的演变特征。结果表明:汶川地震后研究区土地利用类型变化剧烈,其中裸地大量增加,面积占比从2002年的0.13%增加到2018年的9.34%,林地受地震灾害的影响大,直到汶川地震10年后才基本恢复到震前水平,耕地则呈现持续减少趋势,面积占比从2002年的25.35%减少到2018年的15.64%;研究区土地利用变化频次高的区域集中在河流沿岸以及相对低海拔和中等坡度的位置;汶川地震对研究区生态系统服务价值和森林景观破碎度的影响明显,经历了10年才逐渐恢复到震前的水平。 展开更多
关键词 汶川地震 土地利用变化 次生地质灾害 生态系统服务价值
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