原文服务方: 水利水运工程学报       
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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文献信息
篇名 基于BP-ARIMA的混凝土坝多尺度变形组合预报模型
来源期刊 水利水运工程学报 学科
关键词 混凝土坝 变形预报 小波分析 BP神经网络 ARIMA模型
年,卷(期) 2018,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 52-60
页数 9页 分类号 TV642
字数 语种 中文
DOI 10.16198/j.cnki.1009-640X.2018.02.007
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 徐镇凯 南昌大学建筑工程学院 51 329 9.0 16.0
2 魏博文 南昌大学建筑工程学院 55 175 7.0 10.0
3 温勇兵 南昌大学建筑工程学院 9 43 4.0 6.0
4 蔡磊 南昌大学建筑工程学院 6 19 3.0 4.0
5 袁冬阳 南昌大学建筑工程学院 4 10 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
混凝土坝
变形预报
小波分析
BP神经网络
ARIMA模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
水利水运工程学报
双月刊
1009-640X
32-1613/TV
大16开
1979-01-01
chi
出版文献量(篇)
1737
总下载数(次)
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总被引数(次)
13459
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