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郭小东 (郭小东.) | 田杰 (田杰.) | 王威 (王威.) | 王志涛 (王志涛.) | 马东辉 (马东辉.) (学者:马东辉)

收录:

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摘要:

根据影响建筑物液化震陷量的9个主要因素,建立了基于遗传算法和回归型支持向量机(support vector regrssion,SVR)的建筑物液化震陷量预测模型.该模型通过有限的60组实例数据学习,利用遗传算法自动确定v-SVR的最优模型参数,建立了建筑物液化震陷量与其各种影响因素之间的非线性关系.运用所建立的模型对另外10个实例进行推广预测,取得了较好的效果,与实际液化震陷量的平均相对误差在5%左右,显示了该方法的有效性和可行性.同时,本文的思路和方法也可推广至建筑结构的震害预测.

关键词:

地震液化 建筑物震陷 支持向量回归机 遗传算法

作者机构:

  • [ 1 ] [郭小东]北京工业大学
  • [ 2 ] [田杰]北京工业大学
  • [ 3 ] [王威]北京工业大学
  • [ 4 ] [王志涛]北京工业大学
  • [ 5 ] [马东辉]北京工业大学

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来源 :

北京工业大学学报

ISSN: 0254-0037

年份: 2011

期: 6

卷: 37

页码: 829-835

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