Geoacoustic and geophysical data‐driven seafloor sediment classification through machine learning algorithms with property‐centered oversampling techniques
This study aims to classify seafloor sediments using physics‐inspired and data‐driven soil models combined with machine learning algorithms and oversampling techniques. The field data used for the input variables include porosity, S‐ and P‐wave velocities and depth. The soil information reported in...
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| Veröffentlicht in: | Computer-aided civil and infrastructure engineering Jg. 39; H. 14; S. 2105 - 2121 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Hoboken
Wiley Subscription Services, Inc
01.07.2024
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 1093-9687, 1467-8667 |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
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