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摘要:
[目的]有效掌握滑坡变形规律,实现对滑坡变形的高精度预测.[方法]基于滑坡现场变形监测成果,先利用优化经验模态实现其变形数据的信息分解,再利用优化径向基神经网络和马尔科夫链完成滑坡变形的分项组合预测;最后,利用季节性Kendall检验判断滑坡变形趋势,以验证预测结果的可靠性.[结果]经验模态能有效分解滑坡变形信息,且通过优化处理,能进一步提高分解效果,并以互补式集合经验模态的分解效果最优;同时,预测结果的平均相对误差均小于2%,具有较高的预测精度,验证了预测模型的有效性,且变形趋势判断结果与预测结果较为一致,说明预测过程较为可靠,两者均得出滑坡变形呈持续增加趋势.[结论]由于滑坡变形具增加趋势,其稳定性趋于不利方向发展,应尽快开展滑坡灾害防治.
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文献信息
篇名 基于信息分解条件的滑坡变形预测
来源期刊 水土保持通报 学科
关键词 滑坡 变形预测 径向基神经网络 季节性Kendall检验 趋势判断
年,卷(期) 2021,(3) 所属期刊栏目 水保监测与应用技术|Soil and Water Conservation Monitoring and Applied Technology
研究方向 页码范围 181-186
页数 6页 分类号 P642.22
字数 语种 中文
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水土保持通报
双月刊
1000-288X
61-1094/X
大16开
陕西省咸阳市杨凌区西农路26号
52-167
1981
chi
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