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摘要:
与支持向量机相比,高斯过程有着容易实现、灵活的非参数推断及预测输出具有概率意义等优点.将高斯过程回归引入边坡非线性变形时序分析,采用单一核函数之和作为高斯过程回归的组合核函数以提高其泛化性能.目前通常采用共轭梯度法求取训练样本对数似然函数的极大值以自适应地获得最优超参数,但共轭梯度法存在优化效果初值依赖性强、迭代次数难以确定、易陷入局部最优解的缺陷.改用十进制遗传算法在训练过程中搜索最优超参数,形成遗传-组合核函数高斯过程回归算法,并编制了相应的计算程序.卧龙寺新滑坡变形时序分析结果表明,与遗传-单一核函数高斯过程回归算法和遗传-支持向量回归算法相比,所提出的遗传-组合核函数高斯过程回归算法显著提高预测精度,可以应用于边坡变形的时序分析,并为类似工程提供借鉴.
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文献信息
篇名 基于遗传-组合核函数高斯过程回归算法的边坡非线性变形时序分析智能模型
来源期刊 岩石力学与工程学报 学科 地球科学
关键词 边坡工程 变形预测 高斯过程 组合核函数 遗传算法
年,卷(期) 2009,(10) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 2128-2134
页数 7页 分类号 P642.2
字数 6297字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1000-6915.2009.10.022
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 刘保国 北京交通大学土木工程学院 64 803 15.0 25.0
2 刘开云 北京交通大学土木工程学院 41 694 14.0 25.0
3 徐冲 北京交通大学土木工程学院 10 182 5.0 10.0
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研究主题发展历程
节点文献
边坡工程
变形预测
高斯过程
组合核函数
遗传算法
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
岩石力学与工程学报
月刊
1000-6915
42-1397/O3
大16开
武汉市武昌小洪山岩土力学研究所
38-315
1982
chi
出版文献量(篇)
9764
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12
总被引数(次)
360143
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