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基于自适应神经网络的边坡位移预测

时间:2021-12-09 16:53:34 数理化学论文 我要投稿

基于自适应神经网络的边坡位移预测

通过对边坡位移历史数据序列进行特征分析,计算出饱和嵌入维数和最大Lyapunov指数,给出了边坡位移的最大可预报时间尺度.在此基础上,确定了神经网络的输入节点数,建立了基于自适应神经网络的边坡位移预报方法.通过对三峡升船机高边坡和新滩滑坡实际位移数据进行预测,结果令人满意.这对于建立边坡位移的实时监测-预警系统有重要意义.

作 者: 吕金虎 陈益峰 张锁春   作者单位: 吕金虎,张锁春(中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所,)

陈益峰(武汉大学水电系,) 

刊 名: 系统工程理论与实践  ISTIC EI PKU 英文刊名: SYSTEMS ENGINEERING——THEORY & PRACTICE  年,卷(期): 2001 21(12)  分类号: O233 X43  关键词: 自适应神经网络   Lyapunov指数   边坡位移预测