边坡稳定分析的神经网络改进模糊点估计法

被引:20
作者
舒苏荀
龚文惠
机构
[1] 华中科技大学土木工程与力学学院
关键词
边坡稳定性; 模糊点估计法; 拉丁超立方抽样; RBF神经网络; 可靠度;
D O I
10.16285/j.rsm.2015.07.037
中图分类号
TU43 [土力学]; TP183 [人工神经网络与计算];
学科分类号
0801 ; 080104 ; 0815 ; 081104 ; 0812 ; 0835 ; 1405 ;
摘要
边坡稳定性分析中,模糊点估计法能同时考虑模糊不确定性和随机不确定性因素。针对传统模糊点估计法计算工作量大的缺点,提出一种神经网络改进模糊点估计法。利用拉丁超立方抽样法和径向基函数神经网络(RBF)建立边坡安全系数的预测模型;对黏聚力和内摩擦角等模糊随机变量取λ截集,并在各截集水平对参数进行组合;利用建立的预测模型对各参数组合的安全系数进行预测;最后由统计矩点估计法计算边坡的可靠度指标。实例分析表明:改进模糊点估计法使用方便、结果可靠,且能通过增加λ截集水平的数目来提高计算精度。对于含有2~4个模糊随机变量的边坡,采用改进模糊点估计法计算可靠度时λ截集水平的数目可近似取25。
引用
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