基于关联分析和改进BP网络的大坝监测预报模型

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2026-5-18 07:37 | 查看全部 阅读模式

文档名:基于关联分析和改进BP网络的大坝监测预报模型
针对基于统计的大坝安全监测预报模型中,多效应量间和多影响因子间都存在互相关性,且效应量与影响因子又呈现出复杂的非线性动力系统特征,从而导致预报模型可信度降低的问题,提出了优化方案,首先对多效应量和多影响因子采用基于主成分提取的关联分析,实现去相关性和空间降维,并按关联性次序将变换后的正交基作为模型输入因子,建立改进的BP神经网络回归,利用人工粒子群算法搜索网络的最优参数,从而获得预报模型.经与逐步回归、简单BP神经网络回归比较验证,实例表明本预报模型具有收敛快、鲁棒性强和预报精度较优等特点,兼有大坝性态分析评估辅助意义,具有一定的工程实用性.
作者:花胜强高磊陈意周锡琅
作者单位:国网电力科学研究院/南京南瑞集团公司,江苏南京,210009
母体文献:2013年全国大坝安全监测技术与应用学术交流会论文集
会议名称:2013年全国大坝安全监测技术与应用学术交流会  
会议时间:2016年11月1日
会议地点:江苏扬州
主办单位:全国大坝安全监测技术信息网
语种:chi
分类号:TV6TP3
关键词:大坝  安全监测  预报模型  关联分析  BP神经网络
在线出版日期:2017年6月30日
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