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刘贺

作品数:1 被引量:40H指数:1
供职机构:吉林大学交通学院更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:天文地球更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇天文地球

主题

  • 1篇深基坑
  • 1篇深基坑变形
  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇神经网络算法
  • 1篇子群
  • 1篇网络
  • 1篇网络算法
  • 1篇粒子群
  • 1篇粒子群优化
  • 1篇基坑
  • 1篇基坑变形

机构

  • 1篇吉林大学
  • 1篇吉林农业工程...
  • 1篇辽宁城建设计...

作者

  • 1篇张弘强
  • 1篇刘贺

传媒

  • 1篇吉林大学学报...

年份

  • 1篇2014
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于粒子群优化神经网络算法的深基坑变形预测方法被引量:40
2014年
深基坑变形预测是进行施工参数调整和确保深基坑施工安全的重要手段,而如何对其变形进行有效、准确的预测是一个有待解决的技术难题。采用粒子群优化算法对神经网络模型的初始权值和阈值进行优化,并将已有的变形监测数据作为神经网络的输入参数,建立了基于粒子群优化神经网络算法的深基坑变形预测方法。将形成的方法应用于长春市火车站北广场深基坑开挖监测工程中。结果表明:8号水平位移测点预测结果的均方根误差为3.78%,平均百分比误差为5.48%;9号地面沉降点预测结果的均方根误差为5.62%,平均百分比误差为3.23%。经验证,本文方法预测深基坑开挖过程中的变形具有较高的可信度。
刘贺张弘强刘斌
关键词:基坑粒子群优化神经网络
共1页<1>
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