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摘要:
针对变形监测数据的随机不确定性规律,将卡尔曼滤波引入以消除随机扰动误差,利用GM(1,1)模型能直接处理非平稳时间序列且拟合时间序列中的趋势项功能强大这一优势,将灰色理论与时间序列分析法相结合形成非线性组合模型,对变形监测数据进行分析预测,并将该预测模型用于建筑物变形工程实例进行分析.对模型检验表明:基于卡尔曼滤波的GM(1,1)-AR模型的预测结果与其他预测模型相比,平均残差和残差的方差均有所减小,且具备较高的精度,对了解建筑物变形的发展趋势以及研究建筑物变形情况及稳定性具有一定的参考价值.
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文献信息
篇名 基于卡尔曼滤波的GM(1,1)-AR预测模型 在变形预测中的应用
来源期刊 桂林理工大学学报 学科 地球科学
关键词 GM(1,1) 时间序列分析 卡尔曼滤波 变形预测
年,卷(期) 2018,(2) 所属期刊栏目 土木工程与测绘科学
研究方向 页码范围 301-305
页数 5页 分类号 P207
字数 4142字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-9057.2018.02.018
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
GM(1,1)
时间序列分析
卡尔曼滤波
变形预测
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
桂林理工大学学报
季刊
1674-9057
45-1375/N
16开
广西桂林市建干路12号
48-7
1981
chi
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