基于主要特征因素和BP-GEP網(wǎng)絡(luò)的公路工程造價預(yù)測模型.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、工程造價預(yù)測的主要特點是影響工程造價的因素眾多,而相關(guān)資料較少。工程造價的多少與工程自身的特點有關(guān),但它同時又受到許多不確定因素的影響,其系統(tǒng)是十分復(fù)雜的非線性系統(tǒng)。因此,如何反映工程自身特點與其造價之間的非線性關(guān)系,是構(gòu)建工程造價預(yù)測模型的關(guān)鍵所在。而基因表達(dá)式編程作為新型的人工智能數(shù)學(xué)建模方法,具有很強的函數(shù)發(fā)現(xiàn)能力和很高的搜索效率。同時神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的計算能力有兩個特點:①大規(guī)模并行分布式結(jié)構(gòu);②神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)能力以及由此而來的泛化能力(

2、泛化是指神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對不在訓(xùn)練集中的數(shù)據(jù)可以產(chǎn)生合理的輸出)。這兩種信息處理能力讓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以解決一些當(dāng)前還不能處理的復(fù)雜的大型問題。針對公路工程造價預(yù)測特點和已有預(yù)測模型的不足,求解基于主要特征因素和BP-GEP網(wǎng)絡(luò)的公路工程造價預(yù)測模型。
   在應(yīng)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建立模型,科學(xué)選取出12個公路工程造價主要特征因素的基礎(chǔ)上,將18個特征因素與12個主要特征因素分別作為輸入變量,與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和GEP網(wǎng)絡(luò)分別組合,應(yīng)用15組高速公路

3、工程造價和特征因素的資料數(shù)據(jù)進行實證研究,通過R平方、MSE、RMSE、MRE、MaxRE五個標(biāo)準(zhǔn)的評價,結(jié)果表明,用主要特征因素作為模型輸入變量能顯著提高所構(gòu)建模型的預(yù)測精度;以12個主要特征因素為輸入變量和GEP網(wǎng)絡(luò)建立的公路工程造價預(yù)測模型為最優(yōu),GEP極強的非線性空間全局搜索的函數(shù)發(fā)現(xiàn)能力和很高的搜索效率再一次得到驗證;基于GEP的公路工程造價預(yù)測模型在相當(dāng)程度上彌補了以往模型的不足。研究選取的主要特征因素,將主要特征因素選取與

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