10.3969/j.issn.1000-3835.2006.01.013
基于神经网络的结构模型修改
结构模型修改已经演化为一个多学科的研究课题,并且可以在最优化框架内进行解决.考虑到模型修改是一个典型的反问题,全局最优解并不一定是真正实际需要的解,提出了一种两步的结构模型修改方法,首先利用神经网络代替模型分析过程,然后根据实际测量的模态数据结合梯度下降算法得到修改结果,与利用遗传算法直接搜索最优模型修改结果相比,该方法不但可以减少模型分析次数,而且可以提供多种可能的修改结果供进一步参考.
结构模型修改、神经网络、梯度下降
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O327(振动理论)
2006-04-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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