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1.
偏最小二乘回归在大坝安全监控中的应用 总被引:8,自引:0,他引:8
针对统计回归计算中出现的水压因子难以入选和入选以后计算结果不合理的困难,本文应用偏最小二乘回归建立坝顶水平位移的统计模型。计算结果表明,相对于逐步回归和多元回归,基于偏最小二乘法的回归模型,取得较合理的结果。 相似文献
2.
递阶偏最小二乘回归在大坝安全监测中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
偏最小二乘回归能有效地消除因子间的多重相关性,但从其算法特点和实际应用来看,也存在不足.例如,在算法方面,偏最小二乘提取的主成分不一定能同时保证方差和相关程度最大;在应用方面,含有较多自变量的偏最小二乘回归模型的可解释性不高.递阶偏最小二乘回归是偏最小二乘回归后续研究的成果之一,在一定程度上克服了上述不足.算例表明,递阶偏最小二乘回归模型较其他回归模型的可解释性强,较为合理. 相似文献
3.
邓念武 《水电自动化与大坝监测》2001,25(6):16-18
介绍了偏最小二乘回归的基本原理、建模基本思路和交叉有效性判别方法,编制了偏最小二乘回归程序;指出偏最小二乘回归可以很好地应用于大坝位移监测中。通过算例分析表明:建立的模型有很好的拟合和预报功能。 相似文献
4.
偏最小二乘回归在大坝位移资料分析中的应用 总被引:7,自引:0,他引:7
邓念武 《大坝观测与土工测试》2001,25(6):16-18
介绍了偏最小二乘回归的基本原理、建模基础思路和交叉有效性判别方法,编制了偏最小二乘回归程序;指出偏最小二乘回归可以很好地应用于大坝位移监测中。通过算例分析表明:建立的模型有很好的拟合和预报功能。 相似文献
5.
偏最小二乘回归是一个具有广泛适用性的多元统计分析方法,该方法能有效克服自变量间的多重相关性问题.简述了偏最小二乘回归的建模思路、原理,以及如何确定最佳的成分数.通过实例证实,此方法在大坝监测资料分析中具有可行性及优点,并能够对数据进行相应的辅助分析. 相似文献
6.
大坝位移监控模型各影响因子之间往往存在着多重相关性,给回归建模分析带来许多负面影响,采用偏最小二乘回归(PLSR)建模分析可以很好地解决这个问题.文中在简述PLSR原理的基础上,结合工程实测数据,建立了大坝位移监控的PLSR模型和逐步回归模型,并对两者进行比较分析,取得了较合理的结果. 相似文献
7.
偏最小二乘回归在大坝安全监控中的作用 总被引:4,自引:0,他引:4
针对统计回归计算中出现的水压因子难以入选和入选以后计算结果不合理的困难,本文应用偏最小二乘回归建立坝顶水平位移的统计模型。计算结果表明,相对于逐步回归和多元回归,基于偏最小二乘法的回归模型,取得较合理的结果。 相似文献
8.
针对大坝安全监拉模型因子间多重相关性问题,本文引入了偏最小二乘回归法.对渗流资料进行了详细的分析.研究分析表明,偏最小二乘回归法能够有效地克服因子间的多重相关性的影响,建立的模型具有很好的稳定性和解释性.相比一般的最小二乘回归法,更具有推广性. 相似文献
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10.
采用偏最小二乘回归法,对鸭子荡水库的渗流资料进行分析,建立了渗流偏最小二乘回归统计模型。通过对各因子重要性和时效因子的分析,表明偏最小二乘回归法能有效地消除因子间多重共线性的影响,成功地分离出各个分量,对了解大坝的运行状态具有重要的意义。 相似文献
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简要叙述了偏最小二乘回归法的基本思路和计算方法,阐明了将该方法应用于大坝安全监测资料的分析建模,能够突破传统回归方法的局限性,获得完整、稳健的监测量模型。介绍了一套应用程序,并通过计算实例的对比,说明了偏最小二乘回归法较传统的多元线性回归方法的优越性,展示了其良好的应用前景。 相似文献
12.
渗漏是水库大坝主要病害形式之一,进行大坝渗漏分析预测对了解大坝渗流性态和提高工程管理具有重大意义。由于坝体内部渗漏表现出的灰色甚至黑色特征增加了渗流性态的分析难度,基于常规的最小二乘法无法解决渗漏变量间多重共线、样本较少等问题。针对此类分析的难点,本文通过偏最小二乘回归法,依据监测数据建立了渗流统计回归模型,探讨了主要影响因素与渗漏量的关联程度。采用该模型对吉林台面板堆石坝工程运行条件下渗漏量进行了预测,分析结果表明了该方法的可行性。 相似文献
13.
魏迎奇 《中国水利水电科学研究院学报》2009,(Z1)
渗漏是水库大坝主要病害形式之一,对大坝渗漏进行分析预测对了解大坝渗流性态和提高工程管理意义重大。由于坝体内部渗漏表现出的灰色甚至黑色特征增加了渗流性态的分析难度,基于常规的最小二乘法无法解决渗漏变量间多重共线、样本较少等问题。针对此类分析的难点,本文通过偏最小二乘回归法,依据监测数据建立了渗流统计回归模型,探讨了主要影响因素与渗漏量的关联程度。采用该模型对吉林台混凝土堆石坝运行条件下渗漏量进行了预测,分析结果表明了该方法的可行性。 相似文献
14.
针对人工神经网络在大坝变形监测模型应用中所出现的收敛慢和稳定性差等问题,提出了偏最小二乘法与人工神经网络耦合的大坝变形监测模型,提高了神经网络的学习速率和稳定性.首先运用偏最小二乘法对多维自变量进行主成分提取和降维处理,解决了变量之间的多重相关问题,而后把降维的数据输入神经网络进行训练.对比实例应用结果表明,偏最小二乘神经网络耦合模型的拟合速度和精度都高于传统的神经网络. 相似文献
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基于偏最小二乘回归的大坝位移混合模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了偏最小二乘法的建模基本思路和交叉有效性判别方法,编制了偏最小二乘回归程序,与弹性力学有限元联系,建立了基于偏最小二乘回归的大坝位移混合模型。算例分析表明,建立的模型有较好的拟合和预报功能。 相似文献
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偏最小二乘回归模型在城市需水预测中的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
科学地预测城市需水量对城市的发展具有十分重要的意义.城市需水量受到多重因素的影响,各因素之间的相关性较大,从而导致一些预测计算结果失真,使一些公式的适用性不是很强.为此,采用偏最小二乘回归建模,借助主成分分析与典型相关分析的思路,采用成分提取的方法,有效地解决了各因子之间的相关问题,建立了城市生活用水量预报模型,并对模型进行了辅助分析,模型的拟合和预报精度均较好. 相似文献