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基于免疫RBF神经网络的深基坑施工变形预测
引用本文:熊孝波,桂国庆,郑明新,许建聪,马淑芝. 基于免疫RBF神经网络的深基坑施工变形预测[J]. 岩土力学, 2008, 29(Z1): 598-602
作者姓名:熊孝波  桂国庆  郑明新  许建聪  马淑芝
作者单位:1. 井冈山大学工学院,江西 吉安,343009;2. 华东交通大学 土建学院,南昌 330013; 3. 同济大学 土木工程学院,上海 200092;4. 中国地质大学 工程学院,武汉 430074
基金项目:国家自然科学基金,江西省教育厅科研项目
摘    要:基坑工程由于受多种因素的影响,目前已成为岩土工程中的重点和难点。在基坑工程施工中,需要根据现场实际情况、周围环境、建筑安全等级等对变形进行严格控制。通过现场量测的深基坑围护结构变形信息资料,对实测数据进行整理和分析,利用神经网络对支护结构的变形作出预测,以保证基坑安全施工。研究了一种基于免疫识别原理的径向基函数神经网络学习算法,该算法将所识别的数据作为抗原,抗体为抗原的压缩映射并作为神经网络模型的隐层中心,采用最小二乘法确定权值,提高了RBF神经网络收敛速度和精度,将人工免疫RBF神经网络应用于时间序列预测中,工程实例计算证明了算法的有效性和可行性,为时间序列预测提供了一种新途径。

关 键 词:深基坑  地下连续墙  人工免疫识别  RBF神经网络  变形预测  
收稿时间:2008-07-25

Research on deformation prediction for deep foundation pit based on the artificial imm une RBF neural network
XIONG Xiao-bo,GUI Guo-qing,ZHENG Ming-xin,XU Jian-cong,MA Shu-zhi. Research on deformation prediction for deep foundation pit based on the artificial imm une RBF neural network[J]. Rock and Soil Mechanics, 2008, 29(Z1): 598-602
Authors:XIONG Xiao-bo  GUI Guo-qing  ZHENG Ming-xin  XU Jian-cong  MA Shu-zhi
Affiliation:1. Institute of Technology Jinggangsan University, Ji’an 343009, China; 2. School of Civil Engineering, East China Jiaotong University, Nanchang 330013, China; 3. College of Civil Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China; 4. Engineering Faculty, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China
Abstract:Deep foundation pit is affected by several factors,and becomes the key problem in geotechnical engineering.The deformation must be controlled rigorously according to the actual situation surrounding environment and building safety grade.After analyzing the measured data of deformation,the prediction of deformation of supporting structure is made,and the safety of deep foundation pit is guranteed.To insure the construction quality of the deep foundation pit,deformation observation of the supporting structure...
Keywords:deep foundation pit  diaphragm wall  artificial immune recognition  RBF neural network  deformation prediction  
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