期刊专题

10.3880/j.issn.1006-7647.2019.03.013

基于M-ELM的大坝变形安全监控模型

引用
针对大坝变形监测数据存在的非线性强、异常值诊断和剔除工作复杂及传统监控模型抗粗差能力差等问题,结合稳健估计理论抗粗差性强和极限学习机在处理非线性问题方面的优势,建立了基于稳健估计极限学习机的大坝变形安全监控模型.试验确定网络隐含层层数,构建4次方损失函数,采用加权最小二乘法计算输出权值,实现原始监测数据的拟合和预测.以某工程大坝变形监测数据为例进行建模分析,结果表明:以反映模型预测精度的均方误差和平均绝对百分误差及反映模型鲁棒性的中位数绝对偏差作为评价指标,基于稳健估计极限学习机的大坝变形安全监控模型的各项指标明显优于对比模型.

稳健估计、极限学习机、大坝变形、安全监控模型、粗差

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TV698.1(水利枢纽、水工建筑物)

中国博士后基金2015M572656XB;陕西省自然科学基础研究计划2018JZ5010

2019-07-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

75-80

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水利水电科技进展

1006-7647

32-1439/TV

39

2019,39(3)

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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
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