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Shield Tunneling Parameter Matching Model and UI Interface

Autor(en):




Medium: Fachartikel
Sprache(n): Englisch
Veröffentlicht in: Advances in Civil Engineering, , v. 2020
Seite(n): 1-12
DOI: 10.1155/2020/9562828
Abstrakt:

In order to improve the accuracy of shield tunneling parameter matching under the limited data, the matching model based on support vector machine (SVM) and exponential adjustment inertia weight immune particle swarm optimization (EAIW-IPSO) is proposed. The nonlinear relationship model between the tunneling parameters and the ground settlement is constructed by SVM and trained with the actual engineering sample data. Based on the trained model, EAIW-IPSO is used to optimize the tunneling parameters. At the same time, UI interface was developed based on the tunneling parameter matching model. The matching model based on BP neural network and PSO algorithm is compared in simulation experiments and engineering case. It is verified that the matching model based on SVM and EAIW-IPSO still maintains great accuracy and stability as the number of samples continues to decrease. The paper provides a better solution for the matching of tunneling parameters in actual engineering.

Copyright: © 2020 Gongyu Hou et al.
Lizenz:

Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden.

  • Über diese
    Datenseite
  • Reference-ID
    10414072
  • Veröffentlicht am:
    26.02.2020
  • Geändert am:
    02.06.2021
 
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