基于深度学习的淤泥质土处理效果数据预测方法

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基于深度学习的淤泥质土处理效果数据预测方法
申请号:CN202511087087
申请日期:2025-08-05
公开号:CN120974903A
公开日期:2025-11-18
类型:发明专利
摘要
本发明公开了基于深度学习的淤泥质土处理效果数据预测方法,具体涉及处理效果预测技术领域;解决了淤泥质土在固化与排水过程中孔隙结构演化复杂、渗透性突变难以预测的问题;通过对目标淤泥质土样本在不同固化阶段进行扫描,生成空间结构体素模型,并提取孔隙拓扑参数,构建孔隙多级连通特征张量;通过图遍历算法识别临界突变孔隙节点,提取对应的孔隙几何变异特征量;将孔隙几何变异特征量输入图神经网络模型,输出微观孔隙结构突变风险值;结合土体固化环境参数引入多模态注意力机制,生成渗透系数跃迁预测值;根据渗透系数跃迁预测值执行排水方案优化求解,显著提升淤泥质土地基处理过程中的预测精度与排水决策合理性。
技术关键词
数据预测方法 微观孔隙结构 连通特征 体素模型 多模态注意力 优化约束条件 神经网络模型 空间结构 图像重构算法 灰度矩阵 微观切片 遍历算法 淤泥质土地基 深度预测网络 阶段 节点特征 深度优先遍历 风险
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