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摘要:
应用预测模型来监控大坝复杂的工作性态是一条有效途径.但因大坝的工作条件复杂、影响因素众多,给应用精确的数学模型监控大坝工作性态带来了困难.为此,应用人工神经网络模型隐式的数学表达形式,提出并建立了基于交替学习迭代算法的人工神经网络模型,并结合清江隔河岩水电站的实际,研究了这种模型在大坝基础渗流量及进水闸顶位移预测中的实际应用,其误差收敛快,预报精度较高.通过进一步的研究后,这种模型可望为大坝安全性态的实时在线监控提供有力的技术支持.
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文献信息
篇名 前馈人工神经网络法在大坝安全监控中的应用
来源期刊 水力发电 学科 工学
关键词 前馈神经网络 预测模型 交替学习 安全监测 拱形重力坝
年,卷(期) 2003,(7) 所属期刊栏目 大坝安全监测
研究方向 页码范围 60-63
页数 4页 分类号 TV698.1|TP18
字数 3021字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0559-9342.2003.07.017
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 田斌 三峡大学土木水电学院 149 1142 16.0 28.0
2 何薪基 三峡大学土木水电学院 20 275 9.0 16.0
3 徐卫超 三峡大学土木水电学院 12 53 4.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
前馈神经网络
预测模型
交替学习
安全监测
拱形重力坝
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