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基于PSO-SVR的气膜薄壳钢筋混凝土穹顶储仓的工期预测
作者单位:;1.河北工程大学管理工程与商学院;2.河北工程大学土木工程学院
摘    要:为客观、合理地进行气膜薄壳钢筋混凝土穹顶储仓的工期预测,提出了基于PSO-SVR的预测方法。采用粒子群算法(particle swarm optimization,PSO)对支持向量回归机(support vector regression,SVR)的参数进行优化,并运用优化后的支持向量回归机对气膜薄壳钢筋混凝土穹顶储仓的工期进行预测。通过实例验证表明:PSO-SVR模型的预测效果优于遗传算法(GA-SVR)和串联型灰色神经网络(SGNN)。

关 键 词:气膜薄壳钢筋混凝土穹顶储仓  工期预测  PSO-SVR

Forecasting of Duration for Thin-shell Concrete Dome Using Inflated Forms Based on PSO-SVR Model
Abstract:
Keywords:
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