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基于JS-BP模型和JS散度的随机有限元模型修正
被引量:
3
1
作者
盛腾威
殷红
+1 位作者
彭珍瑞
张亚峰
《噪声与振动控制》
CSCD
北大核心
2022年第1期41-47,共7页
对考虑试验参数不确定性的有限元模型修正方法展开研究。首先假设待修正参数和响应特征量都服从正态分布,将不确定性模型修正问题转化为均值和标准差的修正问题;其次采用拉丁超立方抽样选取待修正参数样本点作为输入,并计算其对应的频...
对考虑试验参数不确定性的有限元模型修正方法展开研究。首先假设待修正参数和响应特征量都服从正态分布,将不确定性模型修正问题转化为均值和标准差的修正问题;其次采用拉丁超立方抽样选取待修正参数样本点作为输入,并计算其对应的频响函数进行常数[Q]变换提取第一层系数作为输出,通过海蜇算法(JS)优化BP神经网络的权值和阈值,构建JS-BP神经网络模型;最后以最小化JS散度作为目标函数,实现对待修正参数的均值和标准差的同步修正。空间桁架算例表明,所提方法能够有效地修正结构参数的均值和标准差,并且在试验数据标准差不同时仍能得到较好的修正效果。
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关键词
振动与波
随机模型修正
频响函数
常数[Q]变换
js-bp神经网络
JS散度
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职称材料
题名
基于JS-BP模型和JS散度的随机有限元模型修正
被引量:
3
1
作者
盛腾威
殷红
彭珍瑞
张亚峰
机构
兰州交通大学机电工程学院
出处
《噪声与振动控制》
CSCD
北大核心
2022年第1期41-47,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(51768035)
甘肃省高校协同创新团队资助项目(2018C-12)
兰州市人才创新创业资助项目(2017-RC-66)。
文摘
对考虑试验参数不确定性的有限元模型修正方法展开研究。首先假设待修正参数和响应特征量都服从正态分布,将不确定性模型修正问题转化为均值和标准差的修正问题;其次采用拉丁超立方抽样选取待修正参数样本点作为输入,并计算其对应的频响函数进行常数[Q]变换提取第一层系数作为输出,通过海蜇算法(JS)优化BP神经网络的权值和阈值,构建JS-BP神经网络模型;最后以最小化JS散度作为目标函数,实现对待修正参数的均值和标准差的同步修正。空间桁架算例表明,所提方法能够有效地修正结构参数的均值和标准差,并且在试验数据标准差不同时仍能得到较好的修正效果。
关键词
振动与波
随机模型修正
频响函数
常数[Q]变换
js-bp神经网络
JS散度
Keywords
vibration and wave
stochastic model updating
frequency response function
constant[Q]transform
js-bp
neural network
Jensen-Shannon divergence
分类号
TB123 [理学—工程力学]
TH113.1 [机械工程—机械设计及理论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于JS-BP模型和JS散度的随机有限元模型修正
盛腾威
殷红
彭珍瑞
张亚峰
《噪声与振动控制》
CSCD
北大核心
2022
3
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职称材料
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参考文献
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