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基于多分支BP神经网络的结构系统辨识

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Indexed by:期刊论文

Date of Publication:2006-02-28

Journal:工程力学

Included Journals:EI、PKU、ISTIC、CSCD

Volume:23

Issue:2

Page Number:23-28,40

ISSN No.:1000-4750

Key Words:系统辨识;结构动力学系统;人工神经网络;多分支BP网络;辨识模型

Abstract:结构动力学系统是一个多输入多输出系统,建立能精确体现结构动力特性的辨识模型是实现结构高品质振动控制和关系到控制是否有效的关键.提出一种多分支BP神经网络辨识模型,将影响结构动力反应的结构状态变量和地震动输入分别作为模型的分支输入来进行辨识,提高学习效率及预测精度,并利用训练好的模型预测结构在不同地震波输入下的动力反应,验证模型的泛化能力.数值分析结果表明,用所提出的多分支BP网络模型对结构动力学系统进行动力特性辨识时能达到较高的精度,而且预测精度也很高.

Pre One:PZT的EMI技术在土木工程健康监测中的研究进展

Next One:The state of art of sensor placement methods in structural health monitoring