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基于时序分解与深度学习的堆石坝变形预测 被引量:21
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作者 冷天培 马刚 +4 位作者 向正林 梅江洲 关少恒 周伟 高宇 《水力发电学报》 CSCD 北大核心 2021年第10期147-159,共13页
堆石坝变形监测数据是一种时间序列数据,可以用时序预测模型挖掘其规律并进行预测。本文利用时序预测模型提出一种堆石坝变形预测方法,该方法首先采用时间序列分解(seasonal-trend decomposition procedure based on loess,STL)将堆石... 堆石坝变形监测数据是一种时间序列数据,可以用时序预测模型挖掘其规律并进行预测。本文利用时序预测模型提出一种堆石坝变形预测方法,该方法首先采用时间序列分解(seasonal-trend decomposition procedure based on loess,STL)将堆石坝变形监测数据分解为趋势项、周期项和不规则波动三部分,再使用经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)对不规则波动平稳化处理,最后利用长短期记忆网络(long short-term memory,LSTM)预测分解后的序列,并利用贝叶斯优化方法进行超参数优化。为评估该方法的预测效果,以水布垭面板堆石坝为例,通过控制训练时长、预测时长、离群值数目等变量进行多组仿真实验,并与其他时序预测模型对比。结果表明该方法预测精度较高,适用性较广,对于堆石坝的性状评估具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 堆石坝 变形预测 时间序列分解 经验模态分解 LSTM 贝叶斯优化
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江坪河面板堆石坝二期面板浇筑方案研究 被引量:1
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作者 王国辉 岳强 +2 位作者 关少恒 陈兴 周伟 《水电与新能源》 2019年第10期6-10,29,共6页
为使江坪河混凝土面板堆石坝二期面板浇筑方案的最优,确保工程施工质量和安全运行,通过采用面板子模型法对大坝的应力应变进行数值分析,经二期面板顶部高程和浇筑时机的多方案敏感性研究,得出最利于控制面板应力变形的方案,为江坪河面... 为使江坪河混凝土面板堆石坝二期面板浇筑方案的最优,确保工程施工质量和安全运行,通过采用面板子模型法对大坝的应力应变进行数值分析,经二期面板顶部高程和浇筑时机的多方案敏感性研究,得出最利于控制面板应力变形的方案,为江坪河面板坝的设计与施工提供了依据。 展开更多
关键词 高面板堆石坝 二期面板 浇筑方案 子模型法 应力变形
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