原文服务方: 岩土力学       
摘要:
由于深埋隧道围岩的变形受到构造、应力场、地下水、开挖方式等复杂因素的综合影响,具有位移时间序列的单调增长的特殊性和非线性,运用响应成分模型将隧道围岩位移量分解成具有确定性的趋势项和具有不确定性的随机项.建立灰色-进化神经网络模型对趋势项和随机项进行预测,既结合GM(1,1)模型较好预测序列增长趋势的特点,又结合神经网络利用自适应实现网络总体误差最小的特点,进而解决了单一利用GM(1,1)模型时预测值的随机偏离量较大的问题,保证了预测的精度.将该模型应用于基于实测位移资料的堡镇隧道围岩水平收敛位移短期预测,较好地揭示了隧道围岩收敛位移演化的规律,为合理选取二次衬砌时机提供了参考.
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文献信息
篇名 灰色-进化神经网络模型在深埋隧道围岩变形预测中的应用
来源期刊 岩土力学 学科
关键词 深埋隧道 围岩变形预测 灰色-进化神经网络模型
年,卷(期) 2008,(z1) 所属期刊栏目 地下工程研究
研究方向 页码范围 263-266
页数 4页 分类号 U452
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-7598.2008.z1.053
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 吴益平 中国地质大学工程学院 42 851 17.0 29.0
2 李亚伟 10 69 4.0 8.0
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2020(6)
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研究主题发展历程
节点文献
深埋隧道
围岩变形预测
灰色-进化神经网络模型
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
岩土力学
月刊
1000-7598
42-1199/O3
大16开
1979-01-01
chi
出版文献量(篇)
11045
总下载数(次)
0
总被引数(次)
250658
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