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摘要:
跨海大桥系统受外界影响扰动,其变形伴有混沌现象发生.对桥梁变形监测数据实现了混沌识别,运用C-C法计算时间序列的延迟时间,用G-P方法求得最佳嵌入维数,通过求取的时间延迟和最佳嵌入维数对桥梁变形监测数据进行相空间重构,为混沌时间序列预测模型的建立奠定基础;基于RBF神经网络建立混沌时间序列预测模型,对实测数据进行桥梁变形水平位移预测,并与基于最大Lyapunov指数混沌时间序列预测结果以及实测数据进行对比分析.结果表明,基于RBF神经网络建立的混沌时间序列预测模型的预测结果比基于最大Lyapunov指数混沌时间序列预测模型的预测结果要好,且短期预测效果好.
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文献信息
篇名 桥梁水平位移混沌特征识别与神经网络预测研究
来源期刊 大地测量与地球动力学 学科 地球科学
关键词 跨海大桥 混沌特征识别 最大Lyapunov指数 RBF神经网络 混沌时间序列预测
年,卷(期) 2021,(1) 所属期刊栏目 现代大地测量
研究方向 页码范围 7-11
页数 5页 分类号 P258
字数 语种 中文
DOI 10.14075/j.jgg.2021.01.002
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
跨海大桥
混沌特征识别
最大Lyapunov指数
RBF神经网络
混沌时间序列预测
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
大地测量与地球动力学
月刊
1671-5942
42-1655/P
大16开
武昌洪山侧路40号
38-194
1981
chi
出版文献量(篇)
4168
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6
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