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基于BP神经网络高风险隧道围岩判定模型的研究
被引量:
1
1
作者
王学刚
李瑞峰
《路基工程》
2015年第6期187-190,196,共5页
针对铁路高风险隧道地质围岩复杂性、突变性的问题,基于BP神经网络构造了以岩体完整性系数、岩体质量指标、结构面强度系数、岩石单轴饱和抗压强度和地下水渗流量5个参数,进行高风险隧道围岩级别判定模型的研究。通过该模型对相关数据...
针对铁路高风险隧道地质围岩复杂性、突变性的问题,基于BP神经网络构造了以岩体完整性系数、岩体质量指标、结构面强度系数、岩石单轴饱和抗压强度和地下水渗流量5个参数,进行高风险隧道围岩级别判定模型的研究。通过该模型对相关数据进行学习、训练以及回判和预测,实现判定围岩级别和实际围岩级别基本一致。
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关键词
高风险隧道
围岩级别
BP人工神经网络
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职称材料
题名
基于BP神经网络高风险隧道围岩判定模型的研究
被引量:
1
1
作者
王学刚
李瑞峰
机构
铁道第三勘察设计院集团有限公司地质与路基勘察设计研究院
出处
《路基工程》
2015年第6期187-190,196,共5页
文摘
针对铁路高风险隧道地质围岩复杂性、突变性的问题,基于BP神经网络构造了以岩体完整性系数、岩体质量指标、结构面强度系数、岩石单轴饱和抗压强度和地下水渗流量5个参数,进行高风险隧道围岩级别判定模型的研究。通过该模型对相关数据进行学习、训练以及回判和预测,实现判定围岩级别和实际围岩级别基本一致。
关键词
高风险隧道
围岩级别
BP人工神经网络
Keywords
high risk tunnel
surrounding rock classification
BP artificial neural network
分类号
U452.12 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
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1
基于BP神经网络高风险隧道围岩判定模型的研究
王学刚
李瑞峰
《路基工程》
2015
1
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