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摘要:
为提高结构损伤识别的精度,提出基于动、静态数据融合的位置指标和完全基于频率的位置指标,并采用学习速率自适应调整的新型BP神经网络学习算法,其特点是在网络迭代过程中根据网络学习误差来调整学习速率的取值,该方法有效地克服了传统BP网络学习过程中容易陷入局部极小和收敛速度慢、学习效率不高的缺点,进一步讨论了参数输入方式对网络识别效果的影响,分别采用两步诊断法和一步诊断法进行损伤识别.结果显示,两步诊断法对损伤位置和程度的识别正确率较高,而一步诊断法识别效果却不令人十分满意;减少位置指标和程度指标的输入个数对损伤识别结果有显著的影响.
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文献信息
篇名 基于位置和程度指标的结构损伤识别研究
来源期刊 浙江大学学报(工学版) 学科 工学
关键词 损伤识别 数据融合 位置指标 程度指标 自适应BP网络
年,卷(期) 2006,(8) 所属期刊栏目 土木工程
研究方向 页码范围 1393-1398
页数 6页 分类号 TU312.3
字数 6627字 语种 中文
DOI 10.3785/j.issn.1008-973X.2006.08.022
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 楼文娟 浙江大学建筑工程学院 274 3684 32.0 48.0
2 金虎 浙江大学建筑工程学院 11 113 7.0 10.0
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研究主题发展历程
节点文献
损伤识别
数据融合
位置指标
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自适应BP网络
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期刊影响力
浙江大学学报(工学版)
月刊
1008-973X
33-1245/T
大16开
杭州市浙大路38号
32-40
1956
chi
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