巖石力學(xué)-第八章01_第1頁
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1、2021-11-1612021-11-1622021-11-1632021-11-1642021-11-1652021-11-1662021-11-1672021-11-1682021-11-1692021-11-16102021-11-16112021-11-16122021-11-1613zxyzxyzyxwvu,0000002021-11-16142021-11-16152021-11-16162021-11-1617)1 (0DAPefDP0Aef2021-11-16182021-11-16192021-11-16202021-11-16212021-11-16222021-11-16

2、23AADdEEDefe1dA2021-11-16242021-11-16252021-11-1626比較項目 經(jīng)典巖石力學(xué) 智能巖石力學(xué) 學(xué)科建立的基礎(chǔ) 彈粘塑性力學(xué)為主 人工智能、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法、進(jìn)化計算、非確定性數(shù)學(xué)、非線性力學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)、系統(tǒng)工程地質(zhì)學(xué)、巖石力學(xué)的交叉、融合,以解決復(fù)雜的巖石工程中的力學(xué)問題 知識的表達(dá)方式 數(shù)學(xué)、力學(xué)模型 規(guī)則、語義網(wǎng)絡(luò)、框架、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)學(xué)和力學(xué)模型等的嵌入式綜合表達(dá)。它可以對多樣的數(shù)據(jù)、信息和知識(定性的、定量的;確定性的、不確定性的;顯示的、隱式的;線性的、非線性的)進(jìn)行多方位的描述與充分的表達(dá)。 2021-11-1627比較項目 經(jīng)典巖石力

3、學(xué) 智能巖石力學(xué) 對力學(xué)過程和特征的認(rèn)識 借用彈粘塑模型、在特定條件下進(jìn)行簡化與假設(shè) 自學(xué)習(xí)。對實驗和現(xiàn)場實測獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行自學(xué)習(xí),確定巖體的本構(gòu)關(guān)系和各種參數(shù)之間非線性關(guān)系。這種自學(xué)習(xí)過程實自適應(yīng)的,可以根據(jù)地質(zhì)、環(huán)境和工程條件的變化,而不必做出任何假設(shè)。新的實例和數(shù)據(jù)的積累可以改變模型的精度 2021-11-1628比較項目 經(jīng)典巖石力學(xué) 智能巖石力學(xué) 問題的求解方法 基于力學(xué)和數(shù)學(xué) 模 型 的 計算,以確定性求 解 方 法 為主,“破壞機(jī)理的理解不清”已成為理論分析和數(shù)值模擬的瓶頸問題 確定性推理、不確定性推理、數(shù)值計算與理論分析的綜合集成。求解策略是多方位的、多路徑的,一種方法難以求解

4、的轉(zhuǎn)化為另一種方法去求解,以進(jìn)一步提高結(jié)論的確定性 2021-11-1629比較項目 經(jīng)典巖石力學(xué) 智能巖石力學(xué) 模擬不同荷 載 ( 開挖過程、爆破、采礦 等 ) 和環(huán)境的自適應(yīng)性 使用的輸入?yún)?shù)和模型隨荷載(開挖過程、爆破、 采礦等)和環(huán)境的變化能力差 具有自學(xué)習(xí)功能,使用的輸入?yún)?shù)和模型自適應(yīng)荷載(開挖過程、爆破、采礦等)和環(huán)境的變化能力強(qiáng) 有限數(shù)據(jù)的推廣能力 “有限數(shù)據(jù)”已成為瓶頸問題 較強(qiáng)(從容易獲得的數(shù)據(jù)入手,研究從中提取含有本質(zhì)的信息,從有限的數(shù)據(jù)進(jìn)行推廣的新方法,以解決數(shù)據(jù)有限的問題) 2021-11-1630比較項目 經(jīng)典巖石力學(xué) 智能巖石力學(xué) 綜合考慮地質(zhì)工程和環(huán)境因素的能力 較差 可以綜合考慮地質(zhì)、工程和環(huán)境因素,定性定量的描述都可以作為輸入,而且變量個數(shù)沒有限制 思維方式 以正向思維為主 正向思維、逆向思維、全方位思維、系統(tǒng)思維、不確定思維、反饋思維等的綜合 2021

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