北京交通大学学报
北京交通大學學報
북경교통대학학보
JOURNAL OF NORTHERN JIAOTONG UNIVERSITY
2013年
3期
92-97
,共6页
既有地铁%穿越工程%变形监控%智能预测%数据处理
既有地鐵%穿越工程%變形鑑控%智能預測%數據處理
기유지철%천월공정%변형감공%지능예측%수거처리
existing subway%traversing engineering%deformation surveying%intelligent prediction%data processing
以中国广州新建隧道下穿既有地铁2号线工程为背景,研究对运营地铁隧道实施自动变形监测中智能变形预测的方法.针对地铁监测数据量大、变形分析困难、预测准确率低的技术难题,提出一种基于PBIL支持向量机的地铁智能变形预测模型.通过用基于概率分析的PBIL算法,实现对支持向量机的关键参数组合的精确优化设定,提高了模型的变形预测能力.通过广州地铁穿越工程变形监控工程的应用,该预测方法显示了较高的预测能力和实用性,有效地解决了在条件复杂、环境干扰的地铁运营中较难准确全面监测预警的问题.
以中國廣州新建隧道下穿既有地鐵2號線工程為揹景,研究對運營地鐵隧道實施自動變形鑑測中智能變形預測的方法.針對地鐵鑑測數據量大、變形分析睏難、預測準確率低的技術難題,提齣一種基于PBIL支持嚮量機的地鐵智能變形預測模型.通過用基于概率分析的PBIL算法,實現對支持嚮量機的關鍵參數組閤的精確優化設定,提高瞭模型的變形預測能力.通過廣州地鐵穿越工程變形鑑控工程的應用,該預測方法顯示瞭較高的預測能力和實用性,有效地解決瞭在條件複雜、環境榦擾的地鐵運營中較難準確全麵鑑測預警的問題.
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