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Supervised probabilistic failure prediction of tuned mass damper-equipped high steel frames using machine learning methods


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Farshid Farrokhi
Department of Civil Engineering, Islamic Azad University
Sepideh Rahimi
Department of Civil Engineering, Islamic Azad University
eISSN:
2083-831X
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Geowissenschaften, andere, Materialwissenschaft, Verbundwerkstoffe, Poröse Materialien, Physik, Mechanik und Fluiddynamik