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遺傳算法與數(shù)據(jù)融合在橋梁結(jié)構(gòu)損傷識(shí)別中的應(yīng)用分析

2018-09-28 00:12滕禎昳蔣華
智富時(shí)代 2018年8期
關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)融合識(shí)別遺傳算法

滕禎昳 蔣華

【摘 要】對(duì)橋梁結(jié)構(gòu)損傷進(jìn)行識(shí)別有著一定難度,遺傳算法因其具備強(qiáng)大的全局搜索能力在土木結(jié)構(gòu)損傷識(shí)別領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景,再加上數(shù)據(jù)融合使得采集到的各類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行集中處理,能夠在很大程度上增加識(shí)別結(jié)果的精確性。

【關(guān)鍵詞】遺傳算法;數(shù)據(jù)融合;結(jié)構(gòu)損傷;識(shí)別

對(duì)結(jié)構(gòu)損傷進(jìn)行識(shí)別有著多類(lèi)方式,其中遺傳算法以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)最為常見(jiàn),但觀察傳統(tǒng)的遺傳算法在效率上顯得不足,并且部分情況下識(shí)別精度達(dá)不到要求。將數(shù)據(jù)融合與遺傳算法進(jìn)行融合能夠有效解決此類(lèi)狀況,下面展開(kāi)其在橋梁結(jié)構(gòu)損傷識(shí)別中的應(yīng)用分析。

一、基本遺傳算法概念

(一)編碼

與編碼相對(duì)應(yīng)的是解碼,二者都是將解空間和搜索空間進(jìn)行轉(zhuǎn)換,從解空間到搜索空間稱之為編碼,反之即為解碼。編碼的方式涵蓋多類(lèi),其中格雷碼編碼、二進(jìn)制編碼最為常見(jiàn),因在解碼上相比其他方式操作簡(jiǎn)便而得到廣泛使用。當(dāng)在精度范圍上要求較高時(shí)格雷碼編碼更有優(yōu)勢(shì),其主要應(yīng)用在一些大空間、大范圍數(shù)的情況,而二進(jìn)制編碼更讓人耳熟能詳,其主要優(yōu)點(diǎn)在于編碼簡(jiǎn)單且在進(jìn)行一些變異、交叉這樣的遺傳操作時(shí)更加容易實(shí)現(xiàn)。

(二)適應(yīng)度函數(shù)

在使用遺傳算法的過(guò)程中主要利用到它能夠進(jìn)行最優(yōu)值找尋的優(yōu)勢(shì),而適應(yīng)度函數(shù)就符合這種特性,并且在個(gè)體適應(yīng)度更高的情況下,下一代得到特性遺傳的概率也會(huì)增加,反之在個(gè)體適應(yīng)度較低的情況下,很有可能出現(xiàn)個(gè)體在遺傳的過(guò)程中遭到淘汰。

(三)選擇

選擇的本質(zhì)就是復(fù)制,主要的目的在于對(duì)更優(yōu)良的個(gè)體進(jìn)行遺傳傳遞。但不少人對(duì)于選擇的理解存在一個(gè)誤區(qū),就是認(rèn)為在這種選擇性遺傳下群體的最高適應(yīng)度也會(huì)增加,這是錯(cuò)誤的。通過(guò)復(fù)制只能夠增加下一代的適應(yīng)度,進(jìn)而對(duì)于總的群體來(lái)說(shuō)平均適應(yīng)度會(huì)有所增加,但是提高最高適應(yīng)度這類(lèi)說(shuō)法是不準(zhǔn)確的。

(四)交叉

交叉的形式有多種:?jiǎn)吸c(diǎn)交叉、均勻交叉等,指的是群體中的個(gè)體通過(guò)隨機(jī)配對(duì)方式使得存在一定概率交換染色體,這樣一來(lái)也就產(chǎn)生了新的個(gè)體。

(五)變異

變異出現(xiàn)的可能性不高,但偶爾出現(xiàn)變異能夠使得群體的種類(lèi)多樣化,以此防止群體出現(xiàn)早熟的狀況。最為常見(jiàn)的變異算子有有效位變異、基本位變異等。

二、模糊邏輯數(shù)據(jù)融合

(一)基本理論

在采集數(shù)據(jù)中最為重要的一點(diǎn)是保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,部分系統(tǒng)需要獲取到的數(shù)據(jù)是多源性的,這種情況下存在多個(gè)傳感器進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,當(dāng)這些傳感器采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行融合時(shí),能夠從中篩選出更有價(jià)值的信息。在數(shù)據(jù)融合中單值評(píng)價(jià)指標(biāo)極為重要,由于該指標(biāo)主要通過(guò)多種知識(shí)源而形成,因此能夠有效反映出各個(gè)傳感器采集到的數(shù)據(jù)信息,相比較單一數(shù)據(jù)源獲取到的信息更加全面。模糊邏輯數(shù)據(jù)融合實(shí)質(zhì)上就是建立在模糊推理、模糊判斷的基礎(chǔ)上進(jìn)行相關(guān)思維決策的過(guò)程。

(二)模糊關(guān)系函數(shù)的融合

在對(duì)模糊關(guān)系函數(shù)融合進(jìn)行分析時(shí)以函數(shù)u(x,y)和函數(shù)v(x,y)作為例子,通過(guò)對(duì)這兩個(gè)函數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的融合做出說(shuō)明。

u(x,y)---基于位移進(jìn)行損傷識(shí)別模糊關(guān)系函數(shù)

v(x,y)---基于頻率振型進(jìn)行損傷識(shí)別模糊關(guān)系函數(shù)

這兩個(gè)函數(shù)通過(guò)融合后形成函數(shù)w(x,y),模糊關(guān)系函數(shù)如公式2-1所示。

f[u(x,y),v(x,y)]= w(x,y) (2-1)

通過(guò)泰勒級(jí)數(shù)的表示方式后并忽略高階項(xiàng)和常數(shù)項(xiàng)得到2-2所示。

w=αu+βv,α+β=1(2-2)

三、遺傳算法與數(shù)據(jù)融合在橋梁結(jié)構(gòu)損傷識(shí)別中的應(yīng)用

如圖1所示為橋梁結(jié)構(gòu)實(shí)物,首先將梁結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的離散,再使用無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,通過(guò)各類(lèi)傳感器對(duì)參數(shù)進(jìn)行采集得到如表1所示的數(shù)據(jù)。

為了進(jìn)一步分析傳統(tǒng)遺傳算法和多目標(biāo)遺傳算法之間的區(qū)別,在對(duì)梁結(jié)構(gòu)進(jìn)行施壓時(shí)利用了千斤頂模擬損傷,并將各個(gè)節(jié)點(diǎn)上的數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的采集,利用不同遺傳算法進(jìn)行損傷識(shí)別,如圖2、圖3所示。

通過(guò)分析圖4圖5可以看出改進(jìn)算法在50幾次的時(shí)候就已經(jīng)找到了最優(yōu)解,而傳統(tǒng)算法則進(jìn)來(lái)了100多次。此外,在最優(yōu)解的顯示上改進(jìn)算法也要明顯于傳統(tǒng)算法,也能夠反映出改進(jìn)算法在搜索性能上得到了很大的提升。

在數(shù)據(jù)融合處理方面通過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)單一使用頻率振型識(shí)別在結(jié)果顯示上不夠清晰,而在數(shù)據(jù)融合之下使得損傷識(shí)別可信度得到大幅度提升,此類(lèi)損傷識(shí)別方式更為直觀。

四、結(jié)語(yǔ)

本文通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)在遺傳算法中加入模糊優(yōu)選理論的思想后使得識(shí)別結(jié)果更加精確,與此同時(shí)也在一定程度上提升了算法的效率,在橋梁損傷識(shí)別中有著很大的發(fā)展前景。

【參考文獻(xiàn)】

[1]孫詩(shī)裕,俞阿龍,趙磊,張鵬鵬.遺傳算法與數(shù)據(jù)融合在橋梁結(jié)構(gòu)損傷識(shí)別中的應(yīng)用[J].公路,2016,61(04):60-65.

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