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Enregistrement W4391021121 · doi:10.1109/smarttechcon57526.2023.10391534

Calculation Method For Asset Value Assessment of Municipal Transportation Infrastructure Based on Genetic Algorithm

2023· article· en· W4391021121 sur OpenAlexaff
J. Jasmine Hephzipah, A. H. Alkkhayat, S. Sankar Ganesh, R. Revathi, B. Gunapriya

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueElevator Systems and Control
Établissements canadiensHorizon College and Seminary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAsset (computer security)Computer scienceValue (mathematics)Genetic algorithmAlgorithmMachine learningComputer security

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The necessity of national economic evaluation of highway construction projects under the current situation of rapid development of highway construction; This paper applies the asset value evaluation method to the evaluation of the residual value of highway assets in the national economic evaluation of highway, and discusses the method of using the replacement cost method in the asset value evaluation to determine the residual value of highway assets. Through the analysis of the influencing factors affecting the value of transportation infrastructure assets, the advantages and disadvantages of various evaluation methods are integrated, the most reasonable method is selected to evaluate the value of transportation infrastructure, and the technical status indicators of assets are scientifically and reasonably transformed into economic indicators. This paper introduces the estimation method of road pavement and Bridge assets and the estimated total capital and output. Genetic algorithm is an iterative adaptive probabilistic search algorithm based on the mechanism of natural selection and natural genetics in the biological world. As a new intelligent search algorithm, genetic algorithm has quickly attracted everyone’s attention after its birth, and has achieved good results in many fields. While calculating the mixture ratio, considering the price of raw materials, the multi-objective planning is truly achieved, which opens up a new direction for the calculation of mixture ratio in the whole highway construction.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,020
Score d'incertitude au seuil0,040

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,008
Tête enseignante GPT0,288
Écart entre enseignants0,280 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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