摘要:在系统分析中,参数灵敏度分析不仅为判断各系统参数的重要性大小提供了依据,量化的灵敏度指标也是后续参数估计的前提.然而,在多数实际系统中,系统参数与系统状态间的显式函数关系不易得到,导致一阶灵敏度指标无法直接求取.简化的单因素分析方法亦存在模型粗糙、精度不高的缺点.本文研究采用人工神经网络的高精度泛化映射,通过少量样本的训练,建立复杂系统中多个系统参数与系统状态间的近似映射关系,继而推导得到统一的灵敏度计算列式.简单结构的
神经网络方法和解析方法的对比计算显示了方法的有效性和可靠性.最后,应用该法对某斜拉桥结构的荷载参数和刚度参数进行了考查,得到一般性结论.
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