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作者:

万良勇 (万良勇.) | 张雪峰 (张雪峰.) | 刘开云 (刘开云.)

收录:

PKU CSCD

摘要:

支持向量机(Support Vector Machines,SVM)算法具有小样本、全局优化和泛化性能好的优点,且不存在过拟合的弊病.结合张石高速北口隧道浅埋偏压段的施工,将一种改进的支持向量机算法引入隧道工程位移反分析,并采用遗传算法在样本训练阶段自动搜索训练效果最优的SVM参数,建立起围岩力学和初始地应力参数与洞周位移的非线性SVM映射;然后,以遗传算法在围岩力学和初始地应力参数范围内,自动搜索能使SVM计算位移与实测位移最接近的参数组合,完成围岩力学和初始地应力参数的智能辨识.应用结果表明,这种新型的智能位移反分析法能在监测数据有限的情况下,高精度地反演辨识围岩力学与初始地应力场参数,为围岩变形超前预报提供计算参数以指导施工,并为类似工程提供借鉴.

关键词:

智能反分析 支持向量回归 遗传算法 隧道工程 直接优化法

作者机构:

  • [ 1 ] [万良勇]北京交通大学
  • [ 2 ] [张雪峰]北京工业大学
  • [ 3 ] [刘开云]北京交通大学

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来源 :

北京交通大学学报

ISSN: 1673-0291

年份: 2012

期: 4

卷: 36

页码: 29-33

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