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基于BP-ARIMA的混凝土坝多尺度变形组合预报模型

作者:魏博文; 袁冬阳; 蔡磊; 温勇兵; 徐镇凯混凝土坝变形预报小波分析bp神经网络arima模型

摘要:针对大坝变形常规统计预报模型在监测信息挖掘时的优势单一性及预报精度欠佳等问题,视大坝变形观测资料为非平稳时间序列,从影响大坝变形的因素出发,将其分为周期性影响因素与随机影响因素,利用多尺度小波分析方法将大坝变形监测序列分解并重构,结合BP神经网络与自回归积分滑动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA)对其随机信号与系统信号分项训练预报,并将其预报值相叠加,据此,应用时间序列原理提出了一种基于BP-ARIMA的混凝土坝多尺度变形组合预报模型。工程实例分析表明,所建组合模型较常规模型能够有效挖掘监测信息中所蕴含的有效成分,预报精度显著提升,且计算分析过程简便,为高边坡及水工建筑物中其他监测指标的预报提供了新方法。

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水利水运工程学报

《水利水运工程学报》(CN:32-1613/TV)是一本有较高学术价值的大型双月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《水利水运工程学报》被美国《剑桥科学文摘(自然科学)》(CSA(Natural Science)、《乌利希期刊指南》、波兰《哥白尼索引》等国外多家重要检索系统收录并列为来源期刊。多年来,本刊作为南京水科院对外交流的重要学术期刊,先后与国(境)外近50家研究机构和高等院校建立了长期资料交流关系。

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