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摘要:
结构动力学系统是一个多输入多输出系统,建立能精确体现结构动力特性的辨识模型是实现结构高品质振动控制和关系到控制是否有效的关键.提出一种多分支BP神经网络辨识模型,将影响结构动力反应的结构状态变量和地震动输入分别作为模型的分支输入来进行辨识,提高学习效率及预测精度,并利用训练好的模型预测结构在不同地震波输入下的动力反应,验证模型的泛化能力.数值分析结果表明,用所提出的多分支BP网络模型对结构动力学系统进行动力特性辨识时能达到较高的精度,而且预测精度也很高.
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文献信息
篇名 基于多分支BP神经网络的结构系统辨识
来源期刊 工程力学 学科 工学
关键词 系统辨识 结构动力学系统 人工神经网络 多分支BP网络 辨识模型
年,卷(期) 2006,(2) 所属期刊栏目 基本方法
研究方向 页码范围 23-28,40
页数 7页 分类号 TU311.3
字数 4394字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-4750.2006.02.004
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李宏男 大连理工大学海岸和近海工程国家重点实验室 466 9156 46.0 77.0
2 杨浩 沈阳建筑工程学院土木工程系 5 154 4.0 5.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
系统辨识
结构动力学系统
人工神经网络
多分支BP网络
辨识模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
工程力学
月刊
1000-4750
11-2595/O3
大16开
北京清华大学新水利馆114室
82-862
1984
chi
出版文献量(篇)
8001
总下载数(次)
5
相关基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)
英文译名:National Basic Research Program of China
官方网址:http://www.973.gov.cn/
项目类型:
学科类型:农业
论文1v1指导