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实时监控下基于二进制蝴蝶优化算法与特征选择的堆石坝压实质量评估研究
被引量:
1
1
作者
陈洪春
张显羽
+3 位作者
陈文龙
黄文龙
邱伟
游秋森
《水利水电技术(中英文)》
北大核心
2021年第S02期230-237,共8页
传统压实质量检测手段具有取点有限、效率低、反馈不及时等不足,实时压实质量评估已发展为堆石坝压实质量监控的重要内容。基于碾轮振动加速度信号分析的CMV、CCV指标获取简单快速、难度低,但这些指标与压实质量之间的关系容易受到碾压...
传统压实质量检测手段具有取点有限、效率低、反馈不及时等不足,实时压实质量评估已发展为堆石坝压实质量监控的重要内容。基于碾轮振动加速度信号分析的CMV、CCV指标获取简单快速、难度低,但这些指标与压实质量之间的关系容易受到碾压参数和料源参数的影响。针对上述问题,综合考虑碾压参数、料源参数以及CMV、CCV指标,提出了一种基于二进制蝴蝶优化算法(binary Butterfly Optimization Algorithm,b-BOA)和XGBoost特征选择的堆石坝压实质量评估模型。结合现场碾压试验,将该模型应用于某工程全强风化料区的压实质量评估。结果表明,本文提出的模型考虑碾压参数和料源参数对CMV、CCV指标的影响,可有效地进行特征选择,同时与常用压实质量评估模型相比,具有更佳的评估性能。
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关键词
堆石坝
压实质量评估
特征选择
二进制蝴蝶优化算法
XGBoost
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职称材料
题名
实时监控下基于二进制蝴蝶优化算法与特征选择的堆石坝压实质量评估研究
被引量:
1
1
作者
陈洪春
张显羽
陈文龙
黄文龙
邱伟
游秋森
机构
福建厦门抽水蓄能有限公司
天津大学水利工程仿真与安全国家重点实验室
出处
《水利水电技术(中英文)》
北大核心
2021年第S02期230-237,共8页
基金
国家自然科学基金(51779169)
国家自然科学基金雅砻江联合基金(U1765205)
文摘
传统压实质量检测手段具有取点有限、效率低、反馈不及时等不足,实时压实质量评估已发展为堆石坝压实质量监控的重要内容。基于碾轮振动加速度信号分析的CMV、CCV指标获取简单快速、难度低,但这些指标与压实质量之间的关系容易受到碾压参数和料源参数的影响。针对上述问题,综合考虑碾压参数、料源参数以及CMV、CCV指标,提出了一种基于二进制蝴蝶优化算法(binary Butterfly Optimization Algorithm,b-BOA)和XGBoost特征选择的堆石坝压实质量评估模型。结合现场碾压试验,将该模型应用于某工程全强风化料区的压实质量评估。结果表明,本文提出的模型考虑碾压参数和料源参数对CMV、CCV指标的影响,可有效地进行特征选择,同时与常用压实质量评估模型相比,具有更佳的评估性能。
关键词
堆石坝
压实质量评估
特征选择
二进制蝴蝶优化算法
XGBoost
Keywords
rockfill dam
compaction quality evaluation
feature selection
binary butterfly optimization approaches
XGBoost
分类号
TV641.4 [水利工程—水利水电工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
实时监控下基于二进制蝴蝶优化算法与特征选择的堆石坝压实质量评估研究
陈洪春
张显羽
陈文龙
黄文龙
邱伟
游秋森
《水利水电技术(中英文)》
北大核心
2021
1
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参考文献
引证文献
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