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题名围岩力学参数反演的GSA-BP神经网络模型及应用
被引量:18
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作者
王开禾
罗先启
沈辉
张海涛
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机构
上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院
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出处
《岩土力学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第S1期631-638,共8页
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基金
国家重点基础研究发展计划(973)项目(No.2011CB013505)
国家自然科学基金(No.51279100)~~
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文摘
针对遗传算法(GA)存在早熟现象和局部寻优能力较差等缺陷,引入具有很强局部搜索能力的模拟退火算法(SA),组成改进的遗传模拟退火算法(GSA)提高优化问题的能力和求解质量。针对BP神经网络容易陷入局部最小和收敛速度慢等方面的不足,应用改进的遗传模拟退火算法搜索BP神经网络的最优权值和阀值,提高BP神经网络的预测精度,建立了围岩力学参数反分析的GSA-BP神经网络模型。将该模型应用于乌东德水电站右岸地下厂房围岩力学参数的反演分析中,根据监测围岩变形数据反演围岩力学参数,反演所得参数应用到正计算分析中,得出的计算位移与实测值吻合较好,说明该方法的有效性和应用于该工程的可行性。
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关键词
围岩力学参数反演
正交设计
遗传模拟退火算法(GSA)
BP神经网络
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Keywords
back analysis of surrounding rock mechanical parameters
orthogonal design
genetic simulated annealing algorithm(GSA)
BP neural network
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分类号
TU457
[建筑科学—岩土工程]
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