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Implémentation de l¿analyse statistique ACP avec l¿approche neuronale

Über Implémentation de l¿analyse statistique ACP avec l¿approche neuronale

Au cours de ces dernières années la détermination de la capacité portante des pieux à partir de données des essais in-situ en tant qüun complément de l'analyse statique et dynamique, a été utilisée par les ingénieurs géotechniciens. L'essai de pénétration standard (SPT) est souvent le plus couramment utilisé parmi les tests in situ dans certains pays au monde. Le projet présenté dans cet ouvrage est une combinaison de deux approches, les réseaux de neurones artificiels et l¿analyse par les composantes principales a été effectuée. Cette implémentation permettra le développement d¿un modèle réseau de neurone qui donne une prévision plus précise des capacités portantes axiales des pieux en se basant sur l¿essai SPT. Le perceptron multicouche à rétropropagation avec la régularisation bayésienne (RB) a été utilisé pour concevoir ce modèle. Cela a été établi par l'incorporation d'environ 497 données, obtenu à partir de la littérature publiée, de programmes expérimentaux pour une grande variété de pieux. Le procédé de l¿ACP est proposé pour la compression et la suppression de la corrélation entre ces données. Cela permettra l¿amélioration de la performance de généralisation du modèle. La

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  • Sprache:
  • Französisch
  • ISBN:
  • 9786138425113
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 120
  • Veröffentlicht:
  • 30. August 2018
  • Abmessungen:
  • 150x8x220 mm.
  • Gewicht:
  • 197 g.
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Beschreibung von Implémentation de l¿analyse statistique ACP avec l¿approche neuronale

Au cours de ces dernières années la détermination de la capacité portante des pieux à partir de données des essais in-situ en tant qüun complément de l'analyse statique et dynamique, a été utilisée par les ingénieurs géotechniciens. L'essai de pénétration standard (SPT) est souvent le plus couramment utilisé parmi les tests in situ dans certains pays au monde. Le projet présenté dans cet ouvrage est une combinaison de deux approches, les réseaux de neurones artificiels et l¿analyse par les composantes principales a été effectuée. Cette implémentation permettra le développement d¿un modèle réseau de neurone qui donne une prévision plus précise des capacités portantes axiales des pieux en se basant sur l¿essai SPT. Le perceptron multicouche à rétropropagation avec la régularisation bayésienne (RB) a été utilisé pour concevoir ce modèle. Cela a été établi par l'incorporation d'environ 497 données, obtenu à partir de la littérature publiée, de programmes expérimentaux pour une grande variété de pieux. Le procédé de l¿ACP est proposé pour la compression et la suppression de la corrélation entre ces données. Cela permettra l¿amélioration de la performance de généralisation du modèle. La

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