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摘要:
大坝变形预报对大坝运行安全评估起着至关重要的作用。传统模型预报精度不够、模拟效果不稳定;若大坝变形数据有异常值时,传统机器算法模型识别和处理异常值的灵活性很小,导致预报结果有偏差。为了解决这些问题,首次将随机森林算法运用到大坝变形监测领域,将大坝测点根据随机森林相似性矩阵分成若干个子集,针对每一个子集建立随机森林预测模型,分区建立预测模型更符合工程实际情况。选取拱坝变形作为研究对象,验证所建模型的适用性。结果表明,根据随机森林的相似性矩阵对大坝各测点的分区情况符合物理和工程实际意义,对各分区子集测点利用随机森林模型建立的预测模型,与支持向量机、BP神经网络模型相比,预测结果精度较高、模型稳定性好,为大坝变形监测提供了新思路。
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文献信息
篇名 拱坝变形监测预报的随机森林模型及应用
来源期刊 南水北调与水利科技 学科 工学
关键词 拱坝变形 监控模型 监测点分区 随机森林 变形预测
年,卷(期) 2016,(6) 所属期刊栏目 【水利工程研究】
研究方向 页码范围 116-121,158
页数 7页 分类号 TU196.1
字数 6661字 语种 中文
DOI 10.13476/j.cnki.nsbdqk.2016.06.020
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 包为民 河海大学水文水资源学院 121 935 18.0 24.0
2 罗浩 河海大学水文水资源学院 13 13 2.0 3.0
6 郭盛勇 1 4 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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2020(1)
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  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
拱坝变形
监控模型
监测点分区
随机森林
变形预测
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