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Procjena troškova izgradnje AB i prednapetih betonskih mostova primjenom strojnog učenja

Construction cost estimation of reinforced and prestressed concrete bridges using machine learning

Auteur(s):



Médium: article de revue
Langue(s): croate
Publié dans: Građevinar, , n. 1, v. 73
Page(s): 1-13
DOI: 10.14256/jce.2738.2019
Abstrait:

Construction cost estimation of reinforced and prestressed concrete bridges using machine learning

Seven state-of-the-art machine learning techniques for estimation of construction costs of reinforced-concrete and prestressed concrete bridges are investigated in this paper, including artificial neural networks (ANN) and ensembles of ANNs, regression tree ensembles (random forests, boosted and bagged regression trees), support vector regression (SVR) method, and Gaussian process regression (GPR). A database of construction costs and design characteristics for 181 reinforced-concrete and prestressed-concrete bridges is created for model training and evaluation.

Copyright: © 2021 Miljan Kovačević, Nenad Ivanišević, Predrag Petronijević, Vladimir Despotović
License:

Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original.

  • Informations
    sur cette fiche
  • Reference-ID
    10561000
  • Publié(e) le:
    10.02.2021
  • Modifié(e) le:
    10.05.2023
 
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