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基于卡尔曼滤波的GM(1,1)在变形监测中的应用研究

         

摘要

在工程变形监测中,由于监测数据的随机不确定,利用传统的GM(1,1)模型进行变形监测预测精度低、残差大.因此,文中引入卡尔曼滤波消除随机扰动误差的影响,提出一种基于卡尔曼滤波的GM(1,1)预测模型,并将该预测模型应用大坝变形工程实例.通过模型精度检验,结果表明:基于卡尔曼滤波的GM(1,1)模型预测结果与单一传统的GM(1,1)模型相比,平均残差和残差方差均有所减小,且具备较高的精度,对了解大坝变形的发展趋势以及研究大坝变形情况具有一定的参考价值.

著录项

  • 来源
    《矿山测量》 |2020年第5期|49-53|共5页
  • 作者

    王强; 吴盛; 杨静; 任军;

  • 作者单位

    湖州吴兴东成测绘有限公司 浙江 湖州 313000;

    湖州吴兴东成测绘有限公司 浙江 湖州 313000;

    中国水利水电第八工程局有限公司科研设计院 湖南 长沙 410000;

    中国水利水电第八工程局有限公司科研设计院 湖南 长沙 410000;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 P258;
  • 关键词

    变形预测; 卡尔曼滤波; GM(1; 1)模型;

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