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公开(公告)号:CN119989110A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411808102.6
申请日:2024-12-10
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F18/2411 , G06F18/2415 , G06F18/214 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了漫滩地层基坑开挖地下水位动态预测方法,涉及地下水位动态预测技术领域,包括以下步骤:采集工程范围内与地下水位相关的多源数据,包括土壤含水率、地层渗透系数、降雨量、基坑开挖深度、基坑降水方案、基坑防排水措施的信息;以及历史地下水位、地下含水层数据和长江水位变化信息。本发明通过多源数据采集、相关性分析及z‑score标准化优化数据质量,结合支持向量机(SVM)及贝叶斯优化实现非线性建模,提升模型精度与泛化能力。实时监测与反馈优化机制动态调整模型参数,增强其对突发水文变化的适应性,有效降低工程风险,保障施工安全和经济性。
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公开(公告)号:CN106779797A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610991870.9
申请日:2016-11-10
Applicant: 重庆医药数据信息科技有限公司 , 重庆大学
IPC: G06Q30/02
CPC classification number: G06Q30/0202
Abstract: 本发明提出了一种基于反比例多项式函数萤火虫优化算法的支持向量机药品预测方法,包括如下步骤:S1,获取药品销售数量数据生成学习样本;S2,确定SVM的常数c和核函数σ的取值范围,以及迭代结束条件即迭代次数;S3,初始FA算法,根据每一次迭代计算萤火虫光强值I,判断是否对萤火虫光强度I进行位置更新;S4,判断迭代结束条件,找到最优二维向量(c,g),将该最优二维向量(c,g)代入SVM向量机进行训练和验证,对学习样本进行调整,最终得到药品销售预测结果。
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公开(公告)号:CN103954843B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410215838.2
申请日:2014-05-21
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R27/20
Abstract: 本发明涉及一种不断开接地引线杆塔接地电阻测量注入电流频率范围的确定方法,针对高频并联法在不断开接地引线条件下测量杆塔接地电阻时,当注入电流信号频率较大时接地体感性效应较明显,增大测量误差。且该方法测量所得杆塔接地阻抗值与入地测量电流频率和杆塔周围土壤相对磁导率都有很大关系,高频并联法未考虑周围实际情况,适应性较差。本发明建立了不断开接地引线杆塔接地电阻测量模型,综合考虑不断开接地引线条件下测量时各影响因素,提出不断开接地引线准确测量杆塔接地电阻时注入电流频率范围的方法,结合数学分析方法确定准确测量杆塔接地电阻时注入信号频率范围。针对上述理论分析构建测量装置,完成对杆塔接地电阻高效、准确的测量。
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公开(公告)号:CN103954843A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410215838.2
申请日:2014-05-21
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R27/20
Abstract: 本发明涉及一种不断开接地引线杆塔接地电阻测量注入电流频率范围的确定方法,针对高频并联法在不断开接地引线条件下测量杆塔接地电阻时,当注入电流信号频率较大时接地体感性效应较明显,增大测量误差。且该方法测量所得杆塔接地阻抗值与入地测量电流频率和杆塔周围土壤相对磁导率都有很大关系,高频并联法未考虑周围实际情况,适应性较差。本发明建立了不断开接地引线杆塔接地电阻测量模型,综合考虑不断开接地引线条件下测量时各影响因素,提出不断开接地引线准确测量杆塔接地电阻时注入电流频率范围的方法,结合数学分析方法确定准确测量杆塔接地电阻时注入信号频率范围。针对上述理论分析构建测量装置,完成对杆塔接地电阻高效、准确的测量。
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公开(公告)号:CN119918391A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411832703.0
申请日:2024-12-13
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/13 , G06F18/2115 , G06F18/243 , G06F18/25 , G06N5/01 , G06N20/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了漫滩基坑开挖土体参数随机预测赋值方法,包括以下步骤:收集漫滩基坑开挖区域的地质勘察数据与施工信息,筛选特征参数的冗余部分,保留对土体力学参数具有影响的变量,构建完整的原始数据库;将收集到的数据分为训练集和验证集,训练集用于模型的初步训练,验证集用于模型的调优和验证。本发明通过随机森林模型捕捉复杂变量的非线性关系,结合动态监测与实时优化,显著提升土体参数预测精度,减少施工不确定性风险;动态监测功能快速响应施工中土体变化,优化预测结果,提高施工安全性;随机场赋值方法有效反映土体参数的空间变异性,支持多场景风险评估,为工程设计和施工提供科学依据及可靠保障。
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