楼主: DL-er
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基于粒子群优化BP神经网络的隧道围岩位移反演分析 [推广有奖]

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DL-er 在职认证  发表于 2017-9-21 18:40:04 |AI写论文

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摘要:针对无锡惠山隧道岩体破碎、围岩稳定性差等特点,基于长期现场监测变形位移数据,借助粒子群算法的参数优化功能,利用Matlab神经网络工具箱编制了优化PSO—BP隧道位移反分析系统。PSO—BP系统利用正交试验设计和有限元方法获得学习样本,再通过粒子群算法搜索最优的神经网络模型参数。用BP神经网络模型建立待反参数与实测位移之间的非线性映射关系,最后用粒子群算法从全局空间上搜索最优反演参数。克服了普通智能优化算法收敛速度慢、正分析计算量大等缺陷,具有全局优化特性。将模型应用于惠山隧道Ⅳ级围岩断面ZK6+485的反分析中,计算结果与实测值对比表明采用PSO—BP预测模型进行隧道位移预测是可行的。

原文链接:http://www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=34999869

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关键词:BP神经网络 神经网络 粒子群 神经网 MATLAB神经网络 隧道工程 位移反分析 BP神经网络 粒子群优化算法

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