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基于不同算法的道路混凝土干缩神经网络预测
被引量:
3
1
作者
周胜波
申爱琴
+2 位作者
张远
万晨光
赵洪基
《建筑材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期414-419,424,共7页
针对多种因素下道路混凝土干缩预测模型难以建立的难题,基于BP神经网络理论建立了干缩预测模型.结果表明:BP神经网络预测道路混凝土干缩可获得较高准确度,且具有良好的泛化能力,在5种算法中,Trainlm训练速度快,但误差大,Traingda函数训...
针对多种因素下道路混凝土干缩预测模型难以建立的难题,基于BP神经网络理论建立了干缩预测模型.结果表明:BP神经网络预测道路混凝土干缩可获得较高准确度,且具有良好的泛化能力,在5种算法中,Trainlm训练速度快,但误差大,Traingda函数训练速度居中,误差最小,用其训练的神经网络可很好映射道路混凝土配合比与干缩率之间的非线性关系.
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关键词
道路混凝土
干缩预测
神经网络
原料配合比
下载PDF
职称材料
题名
基于不同算法的道路混凝土干缩神经网络预测
被引量:
3
1
作者
周胜波
申爱琴
张远
万晨光
赵洪基
机构
长安大学公路学院
广西交通科学研究院广西道路结构与材料重点实验室
出处
《建筑材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期414-419,424,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(51278059)
中央高校基本科研业务费专项资金项目(2013G5210010
2013G2313001)
文摘
针对多种因素下道路混凝土干缩预测模型难以建立的难题,基于BP神经网络理论建立了干缩预测模型.结果表明:BP神经网络预测道路混凝土干缩可获得较高准确度,且具有良好的泛化能力,在5种算法中,Trainlm训练速度快,但误差大,Traingda函数训练速度居中,误差最小,用其训练的神经网络可很好映射道路混凝土配合比与干缩率之间的非线性关系.
关键词
道路混凝土
干缩预测
神经网络
原料配合比
Keywords
pavement cement concrete
dry shrinkage prediction
neural network
material mix proportion
分类号
U414 [交通运输工程—道路与铁道工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于不同算法的道路混凝土干缩神经网络预测
周胜波
申爱琴
张远
万晨光
赵洪基
《建筑材料学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
3
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职称材料
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