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文檔簡介
1、大型橋梁健康監(jiān)測與狀態(tài)評(píng)估的難點(diǎn)之一是如何有效的處理大量監(jiān)測信息并對(duì)橋梁運(yùn)營狀態(tài)做出合理評(píng)估,主要體現(xiàn)在反問題的不適定性、組合優(yōu)化的計(jì)算復(fù)雜性、評(píng)估的不確定性、信號(hào)的非平穩(wěn)性等方面。在求解這些問題方面,以二元邏輯、線性系統(tǒng)等為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)求解方法存在不足,因而迫切需要發(fā)展新的、有效、實(shí)用的方法。
軟計(jì)算(Soft Computing,SC)是集成了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、群智能優(yōu)化及不確定性推理的一類方法,在數(shù)據(jù)反演、全局非線性優(yōu)化、
2、決策分析、并行計(jì)算等方面具有較大優(yōu)勢。本文在研究其基本理論的基礎(chǔ)上,結(jié)合橋梁健康監(jiān)測與狀態(tài)評(píng)估,對(duì)其中主要的決策和識(shí)別問題進(jìn)行了系統(tǒng)的探索研究。
主要工作和研究內(nèi)容如下:
(1)引入了軟計(jì)算方法基本概念和特征,重點(diǎn)介紹了群智能優(yōu)化算法?;谒⒌腂enchmark優(yōu)化模型,對(duì)群智能優(yōu)化算法的性能進(jìn)行了對(duì)比數(shù)值實(shí)驗(yàn)分析。
(2)對(duì)傳統(tǒng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了改進(jìn)。引入自適應(yīng)學(xué)習(xí)率和局部最優(yōu)檢測算子,增
3、強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)全局最優(yōu)性,并提高了網(wǎng)絡(luò)識(shí)別精度?;诖耍⒘擞糜谀暇╅L江大橋橋墩—船撞擊荷載識(shí)別網(wǎng)絡(luò),可對(duì)船舶撞擊力、撞擊角度和撞擊位置進(jìn)行識(shí)別。數(shù)值算例表明,所建網(wǎng)絡(luò)具有良好的記憶、聯(lián)想和抗干擾能力,在船舶撞擊力識(shí)別方面具有很快的收斂速度和較高的識(shí)別精度。
(3)提出了一種新的針對(duì)傳感器優(yōu)化布置的“數(shù)集編碼法”及其遺傳算法的交叉和變異操作模式。將所提出的遺傳算法結(jié)合人工免疫算法的克隆機(jī)制,增強(qiáng)了算法在單目標(biāo)和多目標(biāo)情況下對(duì)傳
4、感器位置進(jìn)行全局優(yōu)化的能力。以汀泗河特大橋1/8縮尺模型及南京長江大橋?yàn)閷?duì)象,對(duì)其監(jiān)測傳感器位置進(jìn)行單目標(biāo)和多目標(biāo)優(yōu)化。優(yōu)化結(jié)果表明,所提出的優(yōu)化方法編碼長度短、操作靈活、具有較強(qiáng)的全局收斂性。單目標(biāo)情況下,最優(yōu)測點(diǎn)具有累積性與分區(qū)集中性。多目標(biāo)情況下,可得到具有多種布置方案的Pareto解,方便決策者進(jìn)行方案比選。
(4)提出了一種利用三端點(diǎn)區(qū)間數(shù)層次分析法對(duì)橋梁進(jìn)行狀態(tài)評(píng)估的方法,建立了三端點(diǎn)區(qū)間數(shù)層次分析法一致性衡量
5、指標(biāo)體系以及權(quán)重向量的優(yōu)化模型,設(shè)計(jì)了具有自適應(yīng)慣性系數(shù)調(diào)整和強(qiáng)局部搜索機(jī)制的自適應(yīng)微粒群-退火算法用于全局優(yōu)化搜索,通過優(yōu)化求解可得到一致性指標(biāo)及其最優(yōu)權(quán)重。將所提出的三端點(diǎn)區(qū)間數(shù)層次分析法用于南京長江大橋的狀態(tài)評(píng)估中,評(píng)估結(jié)果表明,三端點(diǎn)區(qū)間數(shù)層次分析法靈活、簡單可以綜合考慮評(píng)估中的不確定性,所提出的判斷矩陣一致性檢驗(yàn)方法及平均隨機(jī)一致性指標(biāo)參照值具有較高的工程應(yīng)用前景。
(5)提出了基于蟻群-混沌追蹤算法的信號(hào)稀疏分
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