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Prediction of Peak Ground Velocity (PGV) and Cumulative Absolute Velocity (CAV) of Earthquakes Using Machine Learning Techniques

  • 2024
  • OriginalPaper
  • Buchkapitel
Erschienen in:

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Abstract

Das Kapitel geht der entscheidenden Rolle von Peak Ground Velocity (PGV) und Cumulative Absolute Velocity (CAV) in der Erdbebenforschung nach. Es werden verschiedene maschinelle Lerntechniken eingeführt, darunter lineare Regression, künstliche neuronale Netzwerke und Gradientensteigerung, um diese Intensitätskennzahlen vorherzusagen. Die Studie basiert auf einem umfassenden Datensatz der New Turkish Strong Motion Database, der über 23.000 Aufzeichnungen von 743 Erdbeben umfasst. Die Autoren verarbeiten die Daten akribisch, indem sie Normalisierungs- und Verschlüsselungstechniken anwenden, um die Genauigkeit der maschinellen Lernmodelle zu erhöhen. Die Leistung dieser Modelle wird streng anhand von Metriken wie Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE) und Korrelationskoeffizient (R) bewertet. Das Gradient Boosting-Modell zeigt eine überlegene Leistung und zeigt starke Korrelationen zwischen vorhergesagten und gemessenen PGV- und CAV-Werten. Das Kapitel enthält auch detaillierte Restanalysen, die die Stärken und Grenzen der Modelle bei der Vorhersage dieser entscheidenden seismischen Parameter aufzeigen. Diese umfassende Analyse bietet wertvolle Erkenntnisse, um die seismische Risikobewertung und Strategien für das Risikomanagement voranzutreiben.

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Titel
Prediction of Peak Ground Velocity (PGV) and Cumulative Absolute Velocity (CAV) of Earthquakes Using Machine Learning Techniques
Verfasst von
F. Kuran
G. Tanırcan
E. Pashaei
Copyright-Jahr
2024
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-57357-6_3
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