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基于智能单粒子算法的地铁隧道工后长期沉降预测 被引量:3
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作者 魏新江 葛国宝 +1 位作者 丁智 蒋吉清 《武汉理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第12期89-92,共4页
由于影响因素复杂,隧道长期沉降预测模型研究偏少。针对非线性回归法求解邓英尔预测沉降模型参数的不足,在邓英尔模型基础上引入智能单粒子优化算法(ISPO),分别用于新加坡某隧道、上海延安东路隧道F19、上海地铁一号线N12的长期沉降预... 由于影响因素复杂,隧道长期沉降预测模型研究偏少。针对非线性回归法求解邓英尔预测沉降模型参数的不足,在邓英尔模型基础上引入智能单粒子优化算法(ISPO),分别用于新加坡某隧道、上海延安东路隧道F19、上海地铁一号线N12的长期沉降预测。结果表明,ISPO预测值与非线性回归法预测值相比标准差减小了近1倍,既克服了数学模型参数的较难确定又克服了目标函数的较难确立,为模型预测在地铁隧道工后长期沉降中的应用提供了一种全新的思路。 展开更多
关键词 地铁隧道 长期沉降 邓英尔模型 智能单粒子算法 预测
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