更新日期: 2024-04-27

基于PSO-LSSVM模型的基坑周边建筑倾斜预测

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基于PSO-LSSVM模型的基坑周边建筑倾斜预测 4.6

针对基坑周边建筑倾斜变形影响因素的复杂性,以及监测数据的小样本和非线性特征,提出了一种基于PSO-LSSVM模型的基坑周边建筑倾斜的时间序列预测方法。采用相空间重构对基坑前期施工工况下的周边建筑沉降差时间序列进行重构,构建沉降差预测的学习样本输入到最小二乘支持向量机(LSSVM)中训练。利用粒子群算法(PSO)对LSSVM参数进行优化,获得最优预测模型,对后期工况施工期间的沉降差进行滚动预测,并代入公式计算得到未来倾斜变形值。将该方法用于昆明某基坑工程的周边建筑倾斜预测分析,取得了令人满意的预测结果。

基于PSO-LSSVM模型的基坑周边建筑倾斜预测  

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针对基坑周边建筑倾斜变形影响因素的复杂性,以及监测数据的小样本和非线性特征,提出了一种基于pso-lssvm模型的基坑周边建筑倾斜的时间序列预测方法。采用相空间重构对基坑前期施工工况下的周边建筑沉降差时间序列进行重构,构建沉降差预测的学习样本输入到最小二乘支持向量机(lssvm)中训练。利用粒子群算法(pso)对lssvm参数进行优化,获得最优预测模型,对后期工况施工期间的沉降差进行滚动预测,并代入公式计算得到未来倾斜变形值。将该方法用于昆明某基坑工程的周边建筑倾斜预测分析,取得了令人满意的预测结果。

基于PSO-LSSVM模型的基坑变形时间序列预测

基于PSO-LSSVM模型的基坑变形时间序列预测

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现场量测获得的基坑变形资料蕴含了系统内部力学演化信息。针对基坑变形影响因素的复杂性、监测数据的高度非线性以及人工神经网络方法的过学习问题,利用粒子群(pso)算法优选最小二乘支持向量机(lssvm)参数,并结合相空间重构理论进行数据预处理,提出了一种基于pso-lssvm模型的基坑变形时间序列预测方法。利用该方法建立基坑变形预测模型应用于动态设计和信息化施工,对保证基坑安全具有重要意义。将该方法用于昆明某基坑工程的深层水平位移预测,不断利用基坑前期工况的最新实测数据建模,对后期工况变形量进行滚动预测,获得了令人满意的效果。

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基于PSO-LSSVM的建筑施工事故预测方法研究

基于PSO-LSSVM的建筑施工事故预测方法研究

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基于PSO-LSSVM的建筑施工事故预测方法研究 4.6

针对建筑施工事故原始样本少、随机波动大和预测难度大等特点,对建筑施工事故小样本预测问题展开研究。采用lssvm对建筑施工事故进行回归建模,发挥粒子群算法计算速度快和具有较强全局搜索能力的优点,基于pso对lssvm参数进行优化;以相关文献建筑施工事故为预测案例,运用所提方法进行仿真实验。结果表明:采用pso-lssvm预测方法的绝对误差(mape)为2.99%,并且每年的预测相对误差都低于5%,远低于现有研究方法得出的结果,说明所提方法具有预测精度高、泛化能力强的特点,能满足工程应用要求。

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基于灰色组合模型的基坑周边建筑物沉降预测

基于灰色组合模型的基坑周边建筑物沉降预测

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基于灰色组合模型的基坑周边建筑物沉降预测 4.5

伴随着地下空间工程大量兴建,在基坑开挖阶段,定期观测周边建筑物沉降,分析预测其未来的沉降变化规律、发展趋势,对保证建筑物与人民生命财产安全具有重要意义。为科学合理预测基坑周边建筑物沉降值,在综合常用灰色预测模型,即verhulst模型、gm(1,1)模型和scgm(1,1)_c模型优点的基础上,建立灰色组合模型,通过挖掘各单一模型的有效信息,优化拟合结果,从而对基坑周边建筑物的沉降值进行有效预测。实例应用表明:灰色组合模型的预测值与观测数据的拟合结果优于单一预测模型,其预测精度明显提升,沉降预测值更为可靠,可为采取相应的预防或处理措施提供科学决策依据。

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基于自回归模型的基坑周边建筑物沉降预测分析

基于自回归模型的基坑周边建筑物沉降预测分析

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基于自回归模型的基坑周边建筑物沉降预测分析 4.7

为了确保基坑周边建筑物的安全,建立自回归模型研究周边建筑物沉降的趋势并及时预测。首先采用统计方法分析沉降监测基准的稳定性,然后根据某监测点16期观测数据,建立自回归模型ar(p),最后使用4期的预测数据与实测数据进行比较:预测值和实测值之间的最大差值不超过0.6mm。表明该模型有良好的预测结果,可应用于预测该基坑周边建筑物的沉降。

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施工期基坑周边建筑物变形灰色模型预测应用

施工期基坑周边建筑物变形灰色模型预测应用

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施工期基坑周边建筑物变形灰色模型预测应用 4.7

文章介绍了基本灰色模型的使用方法,并加以改进,针对基坑施工期其周边建物变形特点,通过内插构建等步长的灰色模型子序列。将开挖深度和变形量联系起来,加以预测并取得较高精度,为基坑监测提供实用的技术手段。

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施工期基坑周边建筑物变形灰色模型预测应用

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施工期基坑周边建筑物变形灰色模型预测应用 4.7

文章介绍了基本灰色模型的使用方法,并加以改进,针对基坑施工期其周边建物变形特点,通过内插构建等步长的灰色模型子序列.将开挖深度和变形量联系起来,加以预测并取得较高精度,为基坑监测提供实用的技术手段.

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基于MAPSO-LSSVM模型的基坑开挖对周围建筑物沉降预测研究

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基于MAPSO-LSSVM模型的基坑开挖对周围建筑物沉降预测研究 4.5

为了快速准确的预测基坑开挖对周围建筑物沉降的影响,本文提出一种结合多智能体粒子寻求lssvm(最小二乘支持向量机)模型参数的算法,提高了lssvm算法的预测精度.采用该算法对昆明市某基坑开挖过程中周围建筑物的沉降进行预测,并与其他预测方法进行对比,结果表明该算法具有收敛速度快、预测精度高等特点.

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GM-LSSVM模型在建筑能耗预测中的应用

GM-LSSVM模型在建筑能耗预测中的应用

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GM-LSSVM模型在建筑能耗预测中的应用 4.4

为提高大型公共建筑能耗的预测精度,提出一种基于灰色模型和最小二乘向量机方法(gm-lssvm)的办公能耗预测模型.该方法结合灰色建模计算简单的特点,以及最小二乘支持向量机非线性拟合能力和泛化能力强的优势,充分发掘样本数据的规律,并以粒子群优化算法进行模型参数选择.根据福州某大型公共建筑能耗数据,通过本研究提出的方法建立预测模型,并与神经网络模型以及最小二乘支持向量机模型的预测结果进行比较,验证了该方法具备较高的预测精度和较强的泛化能力.

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基于PSO-RBF的建筑能耗预测模型研究

基于PSO-RBF的建筑能耗预测模型研究

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基于PSO-RBF的建筑能耗预测模型研究 4.5

通过研究分析夏热冬冷地区公共建筑能耗变化特点,建立了rbf神经网络建筑能耗预测模型。在此基础上运用微粒群算法对模型优化,建立了基于pso-rbf的建筑能耗预测模型。利用大量数据构造样本集,运用软件分别对优化前后的预测模型进行训练,并运用到典型公共建筑能耗值的预测实例中。结果表明基于pso-rbf的建筑能耗预测模型的学习能力和预测能力强,能较准确地实现公共建筑能耗预测。

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非等间隔无偏GM(1,1)模型在基坑周边建筑物沉降预测中的应用

非等间隔无偏GM(1,1)模型在基坑周边建筑物沉降预测中的应用

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非等间隔无偏GM(1,1)模型在基坑周边建筑物沉降预测中的应用 4.6

沉降监测数据序列受到观测条件等影响往往是非等间隔的。为了更合理、准确地分析预测沉降数据,本文将非等间隔无偏灰色模型应用到基坑周边建筑物沉降监测分析中,并对建模过程中背景值的计算进行了改进,与两种传统的非等间隔灰色模型进行对比分析。通过两组实例分析,结果表明:非等间隔无偏灰色模型的效果优于其余两种非等间隔灰色模型,其模型趋势更符合实际沉降趋势。

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基于PSO-LS-SVMR的公共建筑能耗短期预测模型

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基于PSO-LS-SVMR的公共建筑能耗短期预测模型 4.4

提出一种粒子群算法优化的最小二乘支持向量机回归模型(pso-ls-svmr),以实现对公共建筑能耗的短期预测。采用某大型公共建筑物连续31期的用电量及所在地区相关天气指标的实测数据,分别运用pso-ls-svmr模型和lmbp神经网络模型对其建筑能耗进行短期预测,并对预测结果展开深入研究。研究结果表明,提出的pso-ls-svmr模型在对样本内数据和样本外数据的预测上均取得了较好效果,可以满足公共建筑能耗短期预测的实际需要,为建筑节能管理提供理论支持与决策参考。

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应用灰关联分析的PSO-SVR工程造价预测模型 应用灰关联分析的PSO-SVR工程造价预测模型 应用灰关联分析的PSO-SVR工程造价预测模型

应用灰关联分析的PSO-SVR工程造价预测模型

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应用灰关联分析的PSO-SVR工程造价预测模型 4.5

为了准确预测与控制工程造价水平,提出一种基于灰关联分析(gra)与粒子群优化(pso)的支持向量回归机(svr)组合预测模型。将gra提取的工程造价主要指标向量输入pso-svr模型预测造价,采用pso优化的svr模型进行工程造价预测,对比分析pso-svr模型和其他智能模型,对某一地区相同输电工程进行造价预测。结果表明:基于灰关联分析的pso-svr模型的造价预测效果更理想,预测精度更高。

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新建工程建筑废料量的PLS-LSSVM预测模型 新建工程建筑废料量的PLS-LSSVM预测模型 新建工程建筑废料量的PLS-LSSVM预测模型

新建工程建筑废料量的PLS-LSSVM预测模型

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新建工程建筑废料量的PLS-LSSVM预测模型 4.3

针对新建工程废料的产生受多种复杂因素影响及废料量预测问题非线性、高维度、样本少的特点,建立了新建工程废料的偏最小二乘回归(pls)-最小二乘支持向量机(lssvm)预测模型。经调查分析得到新建工程废料量的影响因素有建筑用途、结构形式等,然后通过pls回归对初始输入数据进行特征提取,获得降维去噪的变量输入lssvm模型,并运用具有快速收敛及全局优化能力的粒子群(pso)算法对lssvm建模中的参数进行优化。实际验证表明该模型预测准确性高,能有效地预测新建工程的废料量。

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基于PSO-SVM的城市桥梁群体震害预测模型研究 基于PSO-SVM的城市桥梁群体震害预测模型研究 基于PSO-SVM的城市桥梁群体震害预测模型研究

基于PSO-SVM的城市桥梁群体震害预测模型研究

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基于PSO-SVM的城市桥梁群体震害预测模型研究 4.8

本文根据城市桥梁群体的实际震害资料数据,采用粒子群算法(pso)来优化支持向量机(svm)参数,选择影响桥梁震害等级的8个因素作为特征输入向量,充分用2种算法的优点建立pso-svm的桥梁震害预测模型.通过比较pso-svm和svm模型对桥梁震害的预测能力,发现pso-svm模型具有较高预测精度和较高的推广价值.本文的研究成果对桥梁震害等级的预测具有一定的参考价值和指导意义.

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基于PSO-SVM模型的短期电力负荷预测研究

基于PSO-SVM模型的短期电力负荷预测研究

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基于PSO-SVM模型的短期电力负荷预测研究 4.6

文章分析了影响电力负荷的因素,对现存的短期电力负荷预测方法进行了研究,采用粒子群算法对支持向量机进行参数寻优,建立了基于粒子群优化的预测模型,并对短期电力负荷进行预测仿真,为精准且快速地预测短期电力负荷提供了有效的方法。通过实例分析验证了该模型在电力负荷中的预测精度,结果显示其精度值较高。

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基于PSO-BP神经网络的基坑周边地面沉降预测方法研究

基于PSO-BP神经网络的基坑周边地面沉降预测方法研究

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基于PSO-BP神经网络的基坑周边地面沉降预测方法研究 4.4

基坑工程施工过程中的周边地面沉降直接关系到周围建筑物的安全,本文根据上海前滩地区某基坑工程的历史监测数据、施工工况和周边地层参数等多源数据对基坑周边地面沉降进行监测和预测。以pso-bp神经网络为基础,通过将基于时序和基于沉降影响因素的网络模型对比发现:二者预测结果误差较小且基于时序的神经网络预测精度更高,说明利用pso-bp神经网络能够很好地对基坑周边地面沉降进行分析与预测。为了综合考虑时间效应和空间效应的影响,在基于沉降影响因素的预测模型的基础上加入历史监测数据作为模型输入层进行优化,结果表明:优化后的pso-bp神经网络模型具有更小的相对误差范围和更高的预测精度,在基坑周边地面沉降预测中有很好的应用前景。

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地铁基坑开挖对周边建筑的影响分析

地铁基坑开挖对周边建筑的影响分析

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地铁基坑开挖对周边建筑的影响分析 4.6

以武汉市轨道交通三号线二七基站为背景,运用plaxis有限元程序模拟了基坑开挖过程,分析了基坑开挖对周边建筑物的影响。

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深基坑与周边建筑物沉降的观测分析

深基坑与周边建筑物沉降的观测分析

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深基坑与周边建筑物沉降的观测分析 4.5

我国城市化建设进程的不断发展,地下仓库以及停车场的新建,都体现了地下的空间受到了充分的利用,也证明了我国深基坑的发展。但随之而来的一系列问题也受到社会各界的广泛关注。在进行城市化的深基坑建设时,这件事往往会对周围的环境以及地质状况产生较大的影响,而导致深基坑周围建筑物的沉降,是深基坑建设中一项十分重要的影响。本文对深基坑与周边建筑物的沉降观测进行分析,旨在为今后的深基坑以及周边建筑物沉降观测提出一定的建议和意见

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基坑开挖变形对周边建筑的影响分析

基坑开挖变形对周边建筑的影响分析

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页数:2P

基坑开挖变形对周边建筑的影响分析 4.7

城市深基坑周边环境日益复杂,深基坑开挖受到更为严格的环境限制,必须使深基坑开挖引起周边建构筑物的变形控制在规范要求及周边建(构)筑物允许范围内.基坑的设计不仅是对围护强度进行控制,还要求与周边环境相结合对变形进行控制.针对复杂的周边环境,应采取合适的围护形式控制对基坑周边老建筑的影响.

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基坑周边建筑物沉降变形的影响因素

基坑周边建筑物沉降变形的影响因素

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基坑周边建筑物沉降变形的影响因素 4.6

基坑周边建筑物沉降变形的影响因素

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深基坑周边建筑物保护的理论分析与工程措施

深基坑周边建筑物保护的理论分析与工程措施

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深基坑周边建筑物保护的理论分析与工程措施 4.3

常规的基坑工程的处理措施,如强度控制设计和常规施工技术,对于保护基坑周边建筑稍显不足。结合工程实例,对深基坑周边建筑物的保护进行了理论分析,从设计与施工的角度出发,探索深基坑周边建筑物的保护措施。

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基坑周边建筑物沉降的监测研究

基坑周边建筑物沉降的监测研究

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基坑周边建筑物沉降的监测研究 4.7

在施工过程中,对基坑周边建筑物沉降进行监测,可推断出基坑周边建筑沉降与基坑的开挖深度和基坑的支护结构等多因素相关,结合监测实例分析研究了影响基坑周边建筑物沉降的相关因素,对基坑工程安全问题的意义重大。

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基坑开挖对周边建筑物沉降影响的研究

基坑开挖对周边建筑物沉降影响的研究

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基坑开挖对周边建筑物沉降影响的研究 4.6

文中采用大型工程软件flac-2d对土钉墙支护形式下基坑开挖引起的近邻建筑物沉降问题进行了数值模拟分析,得出了一些基本结论。

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郑显荣

职位:资深专业监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

PSO-LSSVM模型的基坑周边建筑倾斜预测文辑: 是郑显荣根据数聚超市为大家精心整理的相关PSO-LSSVM模型的基坑周边建筑倾斜预测资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: PSO-LSSVM模型的基坑周边建筑倾斜预测