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摘要:
针对传统的变形预测模型不能对隧道高度非线性监测数据的沉降趋势和波动特征进行准确的预测问题,该文提出了反导自记忆模型.该模型运用了自记忆原理,克服了传统的变形预测模型对初值比较敏感、预测精度低等局限性,提高了对波动性数据的预测能力,之后通过工程实例验证了反导自记忆模型的可行性.最后与灰色自记忆模型进行对比,得出反导自记忆模型能够对非线性和波动性监测数据做出更加准确的预测,提高了预测的精度.
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文献信息
篇名 反导自记忆模型的隧道沉降分析
来源期刊 测绘科学 学科 交通运输
关键词 隧道沉降预测 自忆性原理 反导自记忆模型 沉降趋势
年,卷(期) 2017,(12) 所属期刊栏目 技术创新
研究方向 页码范围 98-103,117
页数 7页 分类号 U456.3
字数 语种 中文
DOI 10.16251/j.cnki.1009-2307.2017.12.017
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 杨帆 84 708 14.0 23.0
2 何文义 3 50 1.0 3.0
3 吕磊 2 1 1.0 1.0
4 田振凯 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
隧道沉降预测
自忆性原理
反导自记忆模型
沉降趋势
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测绘科学
月刊
1009-2307
11-4415/P
大16开
北京市海淀区北太平路16号
2-945
1976
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