岩土力学 ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (8): 2474-2482.doi: 10.16285/j.rsm.2023.1426
张文松1, 2, 3,贾磊1, 2, 3,姚荣涵4,孙立5
ZHANG Wen-song1, 2, 3, JIA Lei1, 2, 3, YAO Rong-han4, SUN Li5
摘要: 为提升地铁基坑开挖引发的地表沉降的预测精度,基于自注意力机制和深度学习提出一种能捕捉沉降数据时空特性的深度注意力组合预测模型(self-attention convolutional gated recurrent units,Self-CGRU)。Self-CGRU模型由空间模块和时间模块搭建。空间模块中,选择卷积神经网络捕捉相邻监测点沉降数据的空间相关性;时间模块中,使用门控循环单元神经网络分析沉降数据的时间规律,并引入自注意力机制捕获沉降数据内部的自相关性,进而得到沉降预测值。选取中国深圳市地铁基坑周边地表沉降数据验证Self-CGRU模型,结果表明:相比现有模型,Self-CGRU模型预测性能更好,使预测精度提高了17.48%~29.17%。研究成果可为地铁基坑周边地表沉降预测提供一种准确且稳定的新模型。
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