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摘要:
为有效地判断边坡变形的发展趋势,基于边坡变形的现场数据,首先利用回归分析和小波变换分解边坡变形数据的趋势项和误差项,并选取若干最优的分解数据进行组合确定边坡变形数据的趋势项和误差项,再利用BP和RBF神经网络对趋势项和误差项序列进行预测,得到单项预测的结果,最后研究分析了定权组合预测和非定权组合预测的效果.结果表明:在趋势项和误差项的分离过程中,不同分离方法的分离结果具有一定的差异,以6次多项式回归、5次及7次傅里叶回归和sym2小波变换的结果较好;同时,在单项预测中,分项预测的效果要优于传统的单项预测,验证了分项预测的有效性,并由组合预测的结果可知,2种组合预测的效果均较好,均很大程度上提高了预测精度,且非定权组合的预测精度要优于定权组合预测的精度.上述研究为边坡的变形预测提供一种新的思路.
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文献信息
篇名 基于回归分析和小波变换的边坡变形组合预测研究
来源期刊 长江科学院院报 学科 工学
关键词 边坡变形 回归分析 小波变换 组合预测 趋势项
年,卷(期) 2017,(4) 所属期刊栏目 工程安全与灾害防治
研究方向 页码范围 38-42,51
页数 6页 分类号 TU45
字数 4958字 语种 中文
DOI 10.11988/ckyyb.20160101
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 杨振兴 15 25 2.0 4.0
2 陈飞飞 8 12 2.0 3.0
3 马还援 5 4 1.0 1.0
4 李忠艳 4 2 1.0 1.0
传播情况
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