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基于专家先验信息的轨道不平顺预测研究
被引量:
1
1
作者
刘文海
李再帏
何越磊
《华东交通大学学报》
2023年第3期24-32,共9页
为了研究在缺乏历史数据时如何准确预测轨道不平顺的发展趋势。提出了一种可以考虑专家先验信息的轨道不平顺预测方法。通过问卷调查法获取专家先验信息并构建具有先验信息的贝叶斯线性回归模型,然后使用马尔科夫链蒙特卡洛方法对模型...
为了研究在缺乏历史数据时如何准确预测轨道不平顺的发展趋势。提出了一种可以考虑专家先验信息的轨道不平顺预测方法。通过问卷调查法获取专家先验信息并构建具有先验信息的贝叶斯线性回归模型,然后使用马尔科夫链蒙特卡洛方法对模型参数进行求解,最后对轨道不平顺的幅值进行预测和误差分析并对比了不同模型在缺乏历史数据时的预测效果。结果表明:该方法可以准确预测短期内有砟轨道不平顺的发展趋势,相关系数均在0.9以上。在缺乏历史数据的情况下,贝叶斯线性回归模型也能保持较高预测精度R2为0.88,比传统线性回归模型高17%。
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关键词
高速铁路
轨道不平顺
贝叶斯
马尔科夫链蒙特卡洛方法
专家先验信息
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职称材料
题名
基于专家先验信息的轨道不平顺预测研究
被引量:
1
1
作者
刘文海
李再帏
何越磊
机构
上海工程技术大学城市轨道交通学院
出处
《华东交通大学学报》
2023年第3期24-32,共9页
基金
国家自然科学基金项目(52178430)。
文摘
为了研究在缺乏历史数据时如何准确预测轨道不平顺的发展趋势。提出了一种可以考虑专家先验信息的轨道不平顺预测方法。通过问卷调查法获取专家先验信息并构建具有先验信息的贝叶斯线性回归模型,然后使用马尔科夫链蒙特卡洛方法对模型参数进行求解,最后对轨道不平顺的幅值进行预测和误差分析并对比了不同模型在缺乏历史数据时的预测效果。结果表明:该方法可以准确预测短期内有砟轨道不平顺的发展趋势,相关系数均在0.9以上。在缺乏历史数据的情况下,贝叶斯线性回归模型也能保持较高预测精度R2为0.88,比传统线性回归模型高17%。
关键词
高速铁路
轨道不平顺
贝叶斯
马尔科夫链蒙特卡洛方法
专家先验信息
Keywords
high-speed railway
track irregularity
bayes
Markov chain Monte Carlo method
expert prior-information
分类号
U216 [交通运输工程—道路与铁道工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于专家先验信息的轨道不平顺预测研究
刘文海
李再帏
何越磊
《华东交通大学学报》
2023
1
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