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基于CA理论与神经网络学说的建筑城市性研究

2025-01-17

本体之外——基于CA理论与神经网络学说的建筑城市性研究

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从复杂的城市系统出发,介绍了建筑城市性的基本概念,并以此为基础,以CA理论和神经网络的视角分析了建筑城市性的基本特征,并指出这两种城市性作用在城市发展过程中的关系。最后阐述了建筑城市性作为一种建筑本体之外的基本属性,是沟通城市局部与整体,实现宏观控制与局部有序的桥梁。

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交通运输量预测是公路规划与管理中的重要问题.结合灰色理论模型与神经网络的优点,基于不同的组合预测思想分别建立了加权算术平均组合、加权平方和平均组合及加权比例平均组合预测模型.利用不同的评价模型对多组数据进行了评价分析研究.结果表明,通过选择合适的组合预测模型及参数估计方法并确定最佳的模型参数,能够有效地提高预测精度.

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绿色建筑的发展是促进资源节约、构建低碳社会的必由之路。文章介绍绿色建筑的内涵及评价因素等,阐述了架构绿色建筑评价体系方案,重点介绍了bp神经网络的工作原理,以及使用bp神经网络算法在绿色建筑评价中的应用,并以福建省城镇住宅建筑为案例,说明了神经网络在建筑绿色性评价中可一定程度上避免一些主观因素的干扰,使评价结果更客观、更真实。

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为研究严寒地区建筑热环境和人体热舒适,于2004年9月至2005年12月在哈尔滨进行了20次现场研究,测量了室内热舒适参数.利用人工神经网络方法,建立了严寒地区建筑pmv的bp神经网络评判模型,实现了对严寒地区建筑热环境内pmv的智能化预测.现场研究结果验证表明,该模型预测的严寒地区建筑热环境内pmv与实际主观调查吻合.

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在建筑行业的投标报价过程中,如何在众多的信息中选出对最终报价影响较大的几项因素以及如何确定这些因素与最终报价之间的关系是一个棘手的问题.论文针对这两大难题提出了基于神经网络技术的解决方法.首先根据贡献变量分析理论确定出影响报价结果的9个报价因素,从而建立起基于神经网络的报价模型,然后在所确定模型的基础上改进传统的bp算法,进一步提高网络的泛化能力.从实际应用的结果可以看出,经过变量选择后所确定的报价因素是合理的,改进学习算法后的网络的泛化能力也有了很大的提高.

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短时交通流预测是现代智能交通系统的核心内容,针对城市道路被占所造成的城市交通拥堵排队问题,以路段视频统计为例,利用bp神经网络方法就实际通行能力、具体车辆数、事故持续时间与排队最长长度之间的关系进行预测分析,从实验模拟结果来看,该方法能有效地解决交通流实时和可靠性预测。

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过程神经元网络的输入为时变连续函数,不能直接输入离散样本。针对该问题,提出一种基于分段线性插值函数的过程神经网络训练方法。将样本函数、过程神经元权函数的离散化数据插值为分段表示的线性函数,计算样本函数与权值函数乘积在给定采样区间上的积分,将此积分值提交给网络的隐层过程神经元,并计算网络输出。实验结果证明了该方法的有效性。

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1.引言神经网络是一种信息处理系统,它由大量而简单的处理单元(神经元)广泛的相连接而形成复杂系统,它通过学习来解决问题,基坑沉降的预测是一项难以通过理论分析出影响因素与沉降结果映射关系的工作,而这项工作如果交

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分析了对工程造价有重要影响的众多因素,参考国内外专家、学者的研究成果,确定了影响工程造价的18个主要因素,并基于rbf神经网络建立了工程造价决策模型。本文利用rbf神经网络快速、准确的函数逼近能力,为工程造价决策提供了一种新的方法。

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针对地质勘查中,土的力学参数的确定及土的分类这两类复杂问题,根据反问题理论的基本原理,提出了一种基于回归分析与rbf神经网络结合的新型智能方法,建立了从土的力学参数估计到模型分类的完整智能化分析系统。考虑到土的物理参数测定方法比较简单,且实测变异性小,而力学参数实测变异性大的特点,利用rbf神经网络的数值逼近的特性,建立了神经网络模型来逼近两者之间的函数关系,可以有效地反演力学参数。同时,利用rbf神经网络所具有的模式识别功能,为地质勘察中土层划分提供依据。通过对黄石地区岩土勘查资料的分析与预测表明,该方法简捷有效。

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边坡地表位移监测是滑坡安全监控中的重要内容,对监测资料进行及时、合理、有效的分析,获取滑坡变形规律和安全状况是滑坡监测的重要工作之一。文中将基于bp算法的小波神经网络预测模型引入变形监测预报中,对工程实例进行预测。结果表明小波神经网络预测可以取得良好的效果,且自适应预测能力较强。

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针对房地产价格与其影响因素之间的复杂、非线性关系,采用遗传bp神经网络作为房地产估价的技术方法,构建了基于遗传bp神经网络的房地产估价模型。结果表明:遗传bp神经网络算法在房地产估价中具有可行性,对提高房地产估价的精度有一定的实用价值。

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本文旨在构建一种污水生化需氧量bod的软测量方法,通过建立基于递归神经网络的bod软测量模型,建立了递归神经网络结构下的bod软测量学习算法.文中首先对软测量模型进行整体设计,接着构造局部递归神经网络结构,并对递归神经网络结构下的污水处理参数bod进行建模,同时阐述了主导变量和辅助变量之间的关系,以及如何选取辅助变量作为网络学习的参数.最后使用构建的学习算法在递归神经网络的框架下对污水处理参数bod进行软测量预测,结果显示能够提高bod软测量的精度.

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针对工业过程中直线行程的高精度测量问题,提出了基于神经网络函数逼近原理,以巨磁阻(gmr)传感器为核心的非接触式测量系统。运用等效电流法对提供磁场的圆柱形永磁体进行建模并仿真,得到永磁体磁场在空间中的分布规律,从而确定磁体的位置及形状参数。通过matlab建立bp神经网络,用遗传算法进行优化,最终获取了位移与电压的函数关系,研究结果表明:该测量系统可以精确地测量直线位移。

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刘阳

职位:房建工程标准员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

基于CA理论与神经网络学说的建筑城市性研究文辑: 是刘阳根据数聚超市为大家精心整理的相关基于CA理论与神经网络学说的建筑城市性研究资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 基于CA理论与神经网络学说的建筑城市性研究
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