J4 ›› 2011, Vol. 41 ›› Issue (3): 900-906.
周晓华1|林君1|陈祖斌1|焦健1|郭同健2
ZHOU Xiao-hua1|LIN Jun1|CHEN Zu-bin1|JIAO Jian1|GUO Tong-jian2
摘要:
通过分析微动探查方法和改进神经网络迭代反演算法,提出采用改进的神经网络迭代反演微动面波频散曲线。该方法在网络训练学习阶段通过批处理学习和优化网络结构提高网络学习速度;在迭代反演阶段通过vR/λR-f曲线极值点的变化来调整输入模型以减少迭代反演次数;最后设计反演方案,并对6层介质模型进行频散曲线的网络训练和迭代反演,验证了方法的有效性。对比分析结果表明:该方法明显减少了迭代反演次数,提高了收敛速度,而且具有良好的抗干扰能力。
中图分类号:
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