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基于改进RBF神经网络的硬岩岩体变形模量预测
被引量:
3
1
作者
赵渊
王亮清
周鹏
《人民长江》
北大核心
2015年第3期38-41,共4页
岩体变形模量确定方法有室内外试验法、数值分析法、反分析法、岩体分类法等。上述方法均存在很大缺陷,而神经网络法的日益完善使通过建模预测岩体参数成为可能。以溪洛渡水电站的88组数据为基础,考虑岩石质量指标RQD、RMD、Vp等因素,...
岩体变形模量确定方法有室内外试验法、数值分析法、反分析法、岩体分类法等。上述方法均存在很大缺陷,而神经网络法的日益完善使通过建模预测岩体参数成为可能。以溪洛渡水电站的88组数据为基础,考虑岩石质量指标RQD、RMD、Vp等因素,建立了基于模式搜索法的改进RBF神经网络模型,并用该模型预测岩体变形模量。为了验证模型的准确性,将西藏如美水电站岩体的17组数据代入,将其预测结果与BP神经网络模型结果及原位数据作对比。结果表明,改进RBF模型更适于硬岩岩体变形模量的预测。
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关键词
变形模量
RBF神经网络
模式搜索法
BP神经网络
硬岩岩体
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职称材料
题名
基于改进RBF神经网络的硬岩岩体变形模量预测
被引量:
3
1
作者
赵渊
王亮清
周鹏
机构
中国地质大学(武汉)工程学院
出处
《人民长江》
北大核心
2015年第3期38-41,共4页
基金
国家重点基础研究发展"973"计划项目(2011CB710604)
国家自然科学基金项目(41202198)
文摘
岩体变形模量确定方法有室内外试验法、数值分析法、反分析法、岩体分类法等。上述方法均存在很大缺陷,而神经网络法的日益完善使通过建模预测岩体参数成为可能。以溪洛渡水电站的88组数据为基础,考虑岩石质量指标RQD、RMD、Vp等因素,建立了基于模式搜索法的改进RBF神经网络模型,并用该模型预测岩体变形模量。为了验证模型的准确性,将西藏如美水电站岩体的17组数据代入,将其预测结果与BP神经网络模型结果及原位数据作对比。结果表明,改进RBF模型更适于硬岩岩体变形模量的预测。
关键词
变形模量
RBF神经网络
模式搜索法
BP神经网络
硬岩岩体
Keywords
deformation modulus
RBF neural network
pattern search
BP neural network
hard rock mass
分类号
P642 [天文地球—工程地质学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进RBF神经网络的硬岩岩体变形模量预测
赵渊
王亮清
周鹏
《人民长江》
北大核心
2015
3
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