<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Geomatics Science and Technology</title>
<title_fa>علوم و فنون نقشه برداری</title_fa>
<short_title>JGST</short_title>
<subject>Engineering &amp; Technology</subject>
<web_url>http://jgst.issgeac.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2322-102X</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online></journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>-</journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.66224/jgst</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>-</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>-</journal_id_nlai>
<journal_id_science>-</journal_id_science>
<language>en</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1402</year>
	<month>9</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2023</year>
	<month>12</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>13</volume>
<number>2</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>تهیه نقشه مناطق مستعد وقوع زمین‌لغزش با استفاده از مدل‌های آماری و یادگیری ماشین (مطالعه موردی: کشور اتریش)</title_fa>
	<title>Landslide susceptibility mapping using statistical and machine learning models (case study: Austria)</title>
	<subject_fa>سامانه های اطلاعات مکانی</subject_fa>
	<subject>GIS</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Tahoma;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;زمین&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span calibri=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;لغزش یکی از شایع&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span calibri=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;ترین مخاطرات طبیعی در سرتاسر جهان است. شناسایی مناطق مستعد وقوع زمین&#8204;لغزش یکی از روش&#8204;هایی است که می&#8204;توان از آن برای پیش&#8204;بینی و کاهش خسارات احتمالی ناشی از زمین&#8204;لغزش بهره برد. هدف از این پژوهش تهیۀ نقشۀ مناطق مستعد وقوع زمین&#8204;لغزش در کشور اتریش با استفاده از مدل&#8204;های آزمون آماری &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;T &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;و جنگل تصادفی است. در این پژوهش، 9 معیار مؤثر در وقوع زمین&#8204;لغزش مورد بررسی قرار گرفت که عبارت&#8204;اند از: ارتفاع، شیب، جهت شیب، فاصله تا آبراهه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span calibri=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;&#8204;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;ها، فاصله تا گسل، فاصله تا راه، پوشش زمین، لیتولوژی و بارش. در مدل آزمون آماری &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;T &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;ابتدا با استفاده از آزمون &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;T &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;وزن هر یک از معیارها محاسبه شد و در ادامه با استفاده از روش جمع وزنی ساده، لایه&#8204;های معیار و وزن هر یک از آن&#8204;ها با یکدیگر تلفیق شد و بر این اساس، نقشۀ مناطق مستعد وقوع زمین&#8204;لغزش به&#8204;دست آمد. در مدل جنگل تصادفی، یادگیری بر اساس درختان متعدد تصمیم&#8204;گیر انجام شد و بر پایۀ نقاط وقوع زمین&#8204;لغزش و نقشۀ لایه&#8204;های معیار، وزن نسبی هر یک از لایه&#8204;ها محاسبه شد. در نهایت نقشۀ مناطق مستعد وقوع زمین&#8204;لغزش تهیه شد. به&#8204;منظور مقایسۀ دو مدل با یکدیگر، منحنی مشخصۀ عملکرد نسبی و سطح زیر منحنی به&#8204;کار رفت. بر این اساس، مدل جنگل تصادفی با سطح زیر منحنی 0/893 عملکرد نسبتاً بهتری را نسبت به مدل آزمون آماری &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;T &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;با سطح زیر منحنی 0/852 ارائه داد. بررسی اهمیت معیارهای مختلف نشان داد معیارهای شیب و بارش در هر دو مدل از بیشترین اهمیت در وقوع زمین&#8204;لغزش برخوردارند. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a name=&quot;_Hlk147609267&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:lime&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;بر اساس نتایج به&#8204;دست&#8204;آمده، هر دو مدل از مزیت&#8204;های&#8204; منحصربه&#8204;فردی در تهیۀ نقشۀ مناطق مستعد وقوع زمین&#8204;لغزش برخوردارند؛ به&#8204;طوری&#8204;که صحت بیشترِ مدلِ جنگل تصادفی، و امکان وزن&#8204;دهی به معیارها و زیرمعیارها در مدل آزمون آماری &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;background:lime&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;T&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;background:lime&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:lime&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;باعث می&#8204;شود تا هر دو مدل در این زمینه دارای جنبۀ کاربردی باشند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;B Nazanin&quot;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:125%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt;Landslides are a common natural hazard around the world, but the accuracy of the maps produced can be impacted by various adverse effects and uncertainties. Researchers have continuously sought to improve the accuracy of landslide susceptibility maps. This study aims to create a landslide susceptibility map for Austria using t-test and random forest models. Nine criteria for landslide occurrence, including elevation, slope, aspect, distance to drainages, distance to faults, distance to roads, land cover, lithology, and precipitation, were used. In the t-test model, the weight of each criterion was calculated using the t-statistical test and then combined with each other using the Simple Additive Weighting technique to draw the final landslide susceptibility map. The random forest model was trained using multiple decision trees and based on the landslide occurrence points and criterion layers, the relative weight of each layer was calculated, resulting in the final landslide susceptibility map. The receiver operating characteristic (ROC) curve and area under the ROC curve (AUC) were used to compare the two models, with the results showing that the random forest model performed better with an AUC of 0.893, compared to the t-test model with an AUC of 0.852. The importance of different criteria was assessed, and it was found that slope and precipitation were the most important factors in the occurrence of landslides in both models.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a name=&quot;_Hlk147696819&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background-color:#ffffff;&quot;&gt; The results showed that both models have unique advantages in landslide susceptibility mapping. Accordingly, the higher accuracy of the random forest model, and the possibility of weighting the criteria and sub-criteria in the t-test model, make both models practical in this field.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:120%&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;EN-GB&quot; style=&quot;line-height:120%&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</abstract>
	<keyword_fa>آزمون آماری T, جنگل تصادفی, زمین‌لغزش, مدل‌سازی, یادگیری ماشین.</keyword_fa>
	<keyword>T-Test, Random Forest, Landslide, Modelling, Machine Learning.</keyword>
	<start_page>79</start_page>
	<end_page>94</end_page>
	<web_url>http://jgst.issgeac.ir/browse.php?a_code=A-10-105-6&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Meysam</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Moharrami</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>میثم</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>محرمی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>moharramimeisam@ut.ac.ir</email>
	<code>10031947532846009886</code>
	<orcid>10031947532846009886</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>University of Tehran</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه تهران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mohammadreza</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Jelokhani-Niaraki</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>محمدرضا</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>جلوخانی نیارکی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>mrjelokhani@ut.ac.ir</email>
	<code>10031947532846009887</code>
	<orcid>10031947532846009887</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>University of Tehran</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه تهران</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
