数据挖掘及神经网络在土木工程中的应用
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数据挖掘及神经网络在土木工程中的应用
作者:潘华 Publish: 2006-12-5 Hits:-
【中文题名】 数据挖掘及神经网络在土木工程中的应用
【英文题名】 Application of Data Mining and Neural Network to Civil Engineering
【学科专业】 计算机技术
【论文级别】 硕士论文
【投稿时间】 2006-12-5
【中关键词】 数据挖掘,神经网络,统计学,训练误差,性能评价,
【英关键词】 Data Mining,Neural Network,Statistics,Training Error,Performance Evaluation,
【分类导航】 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化基础理论>人工智能理论>人工神经网络与计算>
【论文摘要】  数据挖掘就是从大量不完全的、有噪声的、模糊的、随机的实际数据中发现隐含的、事先未知的潜在有用的并且最终可理解的信息和知识的过程。而神经网络是数据挖掘常用的工具。本文旨在研究如何将数据挖掘技术及神经网络应用于土木工程。 神经网络训练误差值的选取是一个具有挑战性的问题。目前多数处理这个问题的方法,是通过简单的试算法。结合土木工程应用,考虑训练样本的随机特性,本文提出了一个新的选取训练误差初始值的方法。该方法由实测值求出相应的真值置信区间,若训练误差的取值使得网络预测值落在真值置信区间内就可以认为此时的训练学习反映了网络输出变量的真值情况,学习就可以结束。此时允许训练误差大小为真值置信区间长度的二分之一。试验结果表明该方法能减少神经网络的训练时间。 过去,对神经网络预测结果的评价广泛采用相对误差方法。对于有随机因素影响的样本数据,该方法已经不再适用。于是,本文对此进行了深入研究,以数理统计理论为基础,提出了适合随机问题的评价方法。该方法定义了模型预测的正确率这一概念,进一步由正确率导出模型预测结果正确的概率,以此来评价模型预测结果的可靠性。土木工程实际应用结果表明,该方法是可行的,评价结论...
【论文题纲】
摘 要 5-6
ABSTRACT 6-10
1 绪论 10-17
1.1 选题意义 10-11
1.2 数据挖掘及其应用研究现状综述 11-16
1.2.1 数据挖掘的产生 11-12
1.2.2 数据挖掘与相关学科的区别与联系 12-14
1.2.3 数据挖掘的研究现状 14-15
1.2.4 数据挖掘工具软件的发展 15-16
1.2.5 数据挖掘在土木工程中的应用综述 16
1.3 本文主要内容 16
1.4 本章小结 16-17
2 数据挖掘的基本原理 17-30
2.1 数据挖掘的处理过程模型 17-18
2.2 数据挖掘的发现模式 18-19
2.2.1 分类模式 18
2.2.2 聚类模式 18
2.2.3 回归模式 18
2.2.4 关联模式 18-19
2.2.5 序列模式 19
2.2.6 偏差模式 19
2.3 数据挖掘的常用方法及其原理 19-29
2.3.1 人工神经网络 20-29
2.4 本章小结 29-30
3 数据挖掘在高性能混凝土配比设计中的应用研究 30-46
3.1 数据准备—高性能混凝土配合比试验的设计 30-35
3.1.1 原材料的选用 30-31
3.1.2 拌和物性能指标的设计 31
3.1.3 配料设计 31-34
3.1.4 正交试验的设计 34-35
3.1.5 自密实混凝土试验方案及说明 35
3.2 挖掘计算模型—高性能混凝土配合比设计的神经网络模型 35-39
3.2.1 高性能混凝土性能指标的随机性特性分析 35-36
3.2.2 网络结构的确定 36-38
3.2.3 网络训练误差的选取 38-39
3.3 预测结果的评价方法 39-40
3.4 应用软件开发 40-44
3.4.1 需求分析 40
3.4.2 系统设计 40-42
3.4.3 软件的编写及使用 42-44
3.5 实例计算及成果分析 44-45
3.6 本章小结 45-46
4 全文结语 46-47
致 谢 47-48
参 考 文 献 48-51
附 录 51-52
A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 51
B 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目及得奖情况 51-52
独创性声明 52
学位论文版权使用授权书 52
【DOI】 LunWen.ID:2.2008.388039
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