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水文地质参数智能优化计算


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水文地质参数智能优化计算
  • 书号:9787030617187
    作者:张勇等
  • 外文书名:
  • 装帧:圆脊精装
    开本:16
  • 页数:335
    字数:510000
    语种:zh-Hans
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2019-06-01
  • 所属分类:
  • 定价: ¥198.00元
    售价: ¥156.42元
  • 图书介质:
    纸质书

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  对于非稳定流抽水试验水文地质参数计算,作者在本书中提出了基于智能优化理论的配线计算方法,并论述了承压水完整井、非完整井、边界附近完整井、越流补给含水层、非完整井流、潜水Boulton模型、Neuman模型等水文地质参数智能优化配线计算方法及例题。特点是采用智能优化配线替代传统的人工配线法计算水文地质参数,弥补了人工配线存在配线及读数误差的不足,解决了各种类型井函数的自动计算问题,提出了基于定点喂食的改进粒子群算法,用于曲线族类井函数的多维度目标函数优化配线计算,加快了收敛速度,提高了计算精度,免去了所有配线法制作标准曲线及人工绘制同比例试验曲线的麻烦和配线计算过程,使得水文地质参数计算更加高效、快速、准确。书中重点介绍了运用粒子群算法、蚁群算法、模拟退火算法、遗传算法、差分进化算法等进行优化配线求解水文地质参数的方法及步骤,以及智能优化配线与人工手动配线计算实例对比分析。书中附有作者基于MATLAB开发的部分相关程序,便于在本行业推广使用。
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    前言
    第一章 基本概念与定义 1
    第一节 基本概念 1
    第二节 水文地质参数 2
    第三节 抽水试验 4
    一、抽水试验的目的、分类 4
    二、抽水试验资料的整理及水文地质参数计算 5
    第二章 智能算法简介 6
    第一节 粒子群优化算法 6
    一、标准粒子群算法 6
    二、标准粒子群算法流程 7
    三、参数设置 7
    第二节 蚁群算法 9
    一、蚁群算法概述 9
    二、基本蚁群算法 9
    三、蚁群算法函数极值寻优实现步骤及流程 10
    四、计算参数的选择 11
    第三节 模拟退火算法 11
    一、模拟退火算法概述 11
    二、模拟退火算法原理 12
    三、模拟退火算法的基本思想 12
    四、模拟退火算法流程 13
    五、计算参数的选择 13
    第四节 遗传算法 14
    一、遗传算法概述 14
    二、遗传算法基本原理 14
    三、遗传算法计算流程 15
    四、计算参数的选择 16
    第五节 差分进化算法 16
    一、差分进化算法概述 16
    二、差分进化算法原理 17
    三、差分进化算法流程 17
    四、计算参数的选择 17
    第三章 承压完整井非稳定流抽水试验 19
    第一节 无界承压含水层完整井流 19
    一、泰斯(Theis)非稳定流 19
    二、井函数W(u)的近似解 21
    三、井函数W(u)的数值解 22
    第二节 Theis降深-时间配线法 24
    一、Theis降深-时间配线法求解水文地质参数 24
    二、计算例题3.1 26
    三、标准粒子群优化配线求解水文地质参数 27
    四、基于标准PSO算法的降深-时间优化配线法计算实例 29
    五、PSO算法参数取值影响分析 33
    第三节 Theis降深-距离配线法 35
    一、Theis降深-距离配线法求解水文地质参数 35
    二、计算例题3.2 36
    三、带压缩因子粒子群(YSPSO)优化配线求解水文地质参数 38
    四、基于YSPSO算法的降深-距离优化配线法计算实例 38
    五、YSPSO算法参数取值影响分析 42
    第四节 Theis降深-时间距离配线法 43
    一、Theis降深-时间距离配线法求解水文地质参数 43
    二、计算例题3.344
    三、线性递减权重粒子群(LinWPSO)优化配线求解水文地质参数 47
    四、LinWPSO算法降深-时间距离优化配线法计算实例 48
    五、LinWPSO算法参数取值影响分析 55
    第五节 Theis降深-距离时间配线法 57
    一、Theis降深-距离时间配线法求解水文地质参数 57
    二、计算例题3.4 58
    三、带压缩因子的粒子群(YSPSO)算法实现降深-距离时间优化配线 60
    第六节 雅各布(Jacob)降深-时间直线图解法 62
    一、降深-时间直线图解法求解水文地质参数 62
    二、计算例题3.5 63
    三、基于最小二乘法的自动优化Jacob降深-时间直线图解法 64
    四、基于最小二乘法的自动优化Jacob降深-时间直线图解法计算实例 64
    第七节 雅各布(Jacob)降深-距离直线图解法 66
    一、降深-距离直线图解法求解水文地质参数 66
    二、计算例题3.6 67
    三、基于最小二乘法曲线拟合的降深-距离直线图解法 68
    四、基于最小二乘法曲线拟合的降深-距离直线图解法计算实例 68
    第八节 雅各布(Jacob)降深-时间距离直线图解法 69
    一、降深-时间距离直线图解法求解水文地质参数 69
    二、计算例题3.7 70
    三、基于最小二乘法曲线拟合的降深-时间距离直线图解法 70
    四、基于最小二乘法曲线拟合的降深-时间距离直线图解法计算实例 70
    第九节 水位恢复法 72
    一、水位恢复法求解水文地质参数 72
    二、计算例题3.8 73
    三、基于最小二乘法的水位恢复直线图解法 74
    四、基于最小二乘法的水位恢复直线图解法计算实例 75
    第十节 大直径井抽水试验优化配线 76
    一、Papadopulos和Cooper(1967)大直径井非稳定流基本理论 76
    二、Papadopulos和Cooper(1967)大直径井配线法求解水文地质参数 78
    三、计算例题3.9 79
    四、改进的SAPSO算法大口井优化配线求解水文地质参数 79
    第十一节 各向异性介质中的完整井流 84
    一、Papadopulos模型解 84
    二、Papadopulos模型配线法求解水文地质参数 85
    三、计算例题3.10 86
    四、标准粒子群优化(PSO)配线求解各向异性介质含水层水文地质参数 88
    五、SA+PSO混合算法求解各向异性介质含水层水文地质参数 93
    六、不同优化方法分析对比 94
    第四章 定降深承压完整井非稳定流抽水试验 96
    第一节 无越流定降深单井非稳定流G(λ)-λ标准曲线配线法 96
    一、G(λ)-λ标准曲线配线法求解水文地质参数 96
    二、井函数G(λ)的近似解 98
    三、传统G(λ)-λ标准曲线配线法计算实例 98
    四、自适应惯性权重粒子群(SAPSO)定降深抽水试验优化配线法 101
    五、自适应惯性权重粒子群算法优化配线法计算实例一 102
    六、自适应惯性权重粒子群算法优化配线法计算实例二 105
    第二节 直线图解法 109
    一、直线图解法求解水文地质参数 109
    二、基于最小二乘法曲线拟合的直线图解法 110
    三、计算实例 111
    第三节 第一类越流系统定降深非稳定流标准曲线配线法 112
    一、G(λ.rBw)-λ标准曲线配线法基本原理 112
    二、RandWPSO配线法求解水文地质参数 114
    三、随机权重粒子群G(λ.rBw)-λ.Q-t优化配线法计算实例 115
    第五章 直线边界附近的单井非稳定流抽水试验 120
    第一节 直线隔水边界附近的单井非稳定流 120
    一、标准曲线配线法求解水文地质参数 120
    二、遗传算法优化配线求解水文地质参数 123
    三、隔水边界遗传算法优化配线法计算实例分析 124
    第二节 直线补给边界附近的单井非稳定流 129
    一、标准曲线配线法求解水文地质参数 129
    二、基于随机权重粒子群(RandWPSO)优化配线求解水文地质参数 132
    三、基于RandWPSO算法的补给边界降深-距离优化配线法计算实例 132
    第六章 第一类越流系统非稳定流抽水试验 136
    第一节 第一类越流系统非稳定流抽水试验标准曲线配线法 136
    一、第一类越流系统标准曲线配线法求解水文地质参数 136
    二、Hantush和Jacob井函数W(u.Br)近似解 139
    三、Hantush和Jacob井函数W(u.Br)数值解的推导 141
    四、学习因子同步变化粒子群(LnCPSO)优化配线求解水文地质参数 143
    五、学习因子同步变化粒子群算法越流系统降深-时间配线法计算分析 144
    六、LnCPSO算法参数取值影响分析 149
    第二节 定点喂食粒子群优化算法(LFPSO)151
    一、问题的提出 151
    二、定点喂食的思路 151
    三、计算公式及实施步骤 152
    四、定点喂食粒子群LFeHPSO算法优化配线法计算步骤 153
    五、LFeHPSO算法优化配线计算实例 154
    第三节 根据稳定状态抽水试验资料确定水文地质参数 156
    一、传统标准曲线配线法求解水文地质参数 156
    二、蚁群算法优化(ACO)配线求解水文地质参数 159
    三、基于蚁群算法的越流系统稳定流优化配线计算实例 159
    四、免疫算法(Immune)的越流系统稳定流优化配线 162
    五、基于随机权重粒子群的越流系统稳定流优化配线计算分析 164
    第七章 第二类越流系统非稳定流抽水试验 166
    第一节 基本情况 166
    第二节 根据短时间抽水试验资料求解水文地质参数 167
    一、配线法求解水文地质参数 167
    二、弱透水层弹性释水越流井函数H(u.β)的数值解 169
    三、自适应惯性权重粒子群(SAPSO)优化配线求解水文地质参数 171
    四、自适应惯性权重粒子群算法优化配线计算分析 172
    五、基于定点喂食的粒子群算法(LFPSO)例题计算分析 178
    第三节 根据长时间抽水试验资料求解水文地质参数 181
    第八章 潜水完整井非稳定流抽水试验 183
    第一节 考虑迟后疏干的博尔顿(Boulton)模型 183
    一、传统博尔顿配线法 183
    二、Boulton井函数的数值计算及近似处理 186
    三、传统博尔顿配线法计算例题8.1 187
    四、基于随机权重粒子群(RandWPSO)的Boulton模型优化配线法 193
    五、潜水非稳定流Boulton模型RandWPSO算法优化配线计算实例 194
    六、基于定点喂食的随机权重粒子群算法优化(LFRandWPSO)配线计算流程 206
    七、LFRandWPSO算法优化配线计算分析 207
    第二节 其他Boulton模型实例优化配线计算分析 210
    一、5套潜水非稳定流抽水试验资料LFRandWPSO算法优化配线分析 210
    二、Boulton模型粒子群优化配线算法的改进 221
    第三节 考虑含水层各向异性及迟后疏干的纽曼(Neuman)模型 232
    一、Neuman配线法 232
    二、Neuman井函数的求解 233
    三、先配B曲线后配A曲线配线法计算步骤及计算例题245
    四、先配A曲线后配B曲线配线法计算步骤及计算例题257
    第四节 不同Neuman配线法求解的差异性分析 260
    一、Neuman配线法的配线类型 261
    二、不同Neuman配线方法计算结果分析 261
    第九章 承压非完整井非稳定流抽水试验 263
    第一节 承压非完整井标准曲线配线法基本原理 263
    一、承压非完整井非稳定流基本方程 263
    二、非完整井井函数的求解 264
    第二节 根据抽水试验资料确定水文地质参数 269
    一、承压非完整井配线计算步骤 270
    二、承压非完整井计算例题9.1 271
    第三节 随机权重粒子群非完整井优化配线求解文地质参数 272
    一、基于随机权重粒子群非完整井优化配线求解水文地质参数 272
    二、基于RandWPSO算法的非完整井优化配线计算实例 272
    第十章 其他水文地质参数智能优化求解 278
    第一节 承压含水层微水试验 278
    一、承压含水层微水试验配线法求解水文地质参数 278
    二、基于线性递减权重粒子群优化(LinWPSO)配线求解水文地质参数 282
    三、线性递减权重粒子群算法优化配线计算实例 282
    第二节 弥散系数智能优化配线法 285
    一、标准曲线配线法 285
    二、蚁群算法优化配线求解弥散系数 289
    三、基于蚁群算法的弥散系数优化配线计算分析 289
    四、基于标准粒子群(PSO)的弥散系数优化配线计算分析 293
    五、基于差分进化的弥散系数优化配线计算分析 296
    参考文献 299
    附录 302
    附录1 降深-时间配线法 302
    附录2 降深-距离配线法 306
    附录3 降深-时间距离配线法 310
    附录4 降深-距离时间配线法 315
    附录5 Jacob降深-时间直线图解法 320
    附录6 Jacob降深-距离直线图解法 325
    附录7 Jacob降深-时间距离直线图解法 326
    附录8 水位恢复直线图解法 327
    附录9 无越流定降深非稳定流SAPSO算法优化配线 329
    附录10 定降深、变流量直线图解法 334
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