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A Machine Learning-Assisted Numerical Predictor for Compressive Strength of Geopolymer Concrete Based on Experimental Data and Sensitivity Analysis

粉煤灰 抗压强度 硅酸钠 均方误差 地聚合物水泥 氢氧化钠 聚合物 人工神经网络 固化(化学) 材料科学 复合材料 机器学习 数学 计算机科学 统计 工程类 化学工程
作者
An Thao Huynh,Quang Dang Nguyen,Qui X. Lieu,Bryan Magee,TaeChoong Chung,Kiet Tran,Khoa Tan Nguyen
出处
期刊:Applied sciences [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:10 (21): 7726-7726 被引量:98
标识
DOI:10.3390/app10217726
摘要

Geopolymer concrete offers a favourable alternative to conventional Portland concrete due to its reduced embodied carbon dioxide (CO2) content. Engineering properties of geopolymer concrete, such as compressive strength, are commonly characterised based on experimental practices requiring large volumes of raw materials, time for sample preparation, and costly equipment. To help address this inefficiency, this study proposes machine learning-assisted numerical methods to predict compressive strength of fly ash-based geopolymer (FAGP) concrete. Methods assessed included artificial neural network (ANN), deep neural network (DNN), and deep residual network (ResNet), based on experimentally collected data. Performance of the proposed approaches were evaluated using various statistical measures including R-squared (R2), root mean square error (RMSE), and mean absolute percentage error (MAPE). Sensitivity analysis was carried out to identify effects of the following six input variables on the compressive strength of FAGP concrete: sodium hydroxide/sodium silicate ratio, fly ash/aggregate ratio, alkali activator/fly ash ratio, concentration of sodium hydroxide, curing time, and temperature. Fly ash/aggregate ratio was found to significantly affect compressive strength of FAGP concrete. Results obtained indicate that the proposed approaches offer reliable methods for FAGP design and optimisation. Of note was ResNet, which demonstrated the highest R2 and lowest RMSE and MAPE values.

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