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基于KPCA降維分析的特高拱壩監(jiān)測模型

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摘要:為提高大壩變形預(yù)測精度,針對變形數(shù)據(jù)影響因子間的多重共線性問題,構(gòu)建了基于核主成分分析(KPCA)、全局搜索策略的鯨魚優(yōu)化算法(GSWOA)和門控循環(huán)單元(GRU)的組合預(yù)測模型。首先利用KPCA對高維變形序列進行降維處理,同時使用GSWOA對GRU參數(shù)進行優(yōu)化,進而構(gòu)建出最優(yōu)變形預(yù)測模型。以小灣特高拱壩變形數(shù)據(jù)為例,將KPCA-GSWOA-GRU模型與KPCA-WOA-GRU模型、PCA-GSWOA-GRU模型以及傳統(tǒng)模型進行預(yù)測擬合對比。(剩余13363字)

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