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基于马尔科夫优化的灰色GM(1,1)沉降预测模型及应用

         

摘要

针对灰色GM(1,1)模型在对随机波动较大的沉降数据序列进行预测时存在的不足,结合灰色理论模型和马尔科夫链理论,建立一种基于马尔科夫修正的新维GM(1,1)沉降预测模型.首先,考虑监测数据的时效性,通过在原始数据列中不断补充新的沉降监测数据,采用新陈代谢的方法建立新维GM(1,1)模型;随后采用马尔科夫链理论对新维GM(1,1)模型进行优化,根据模型预测时产生的相对误差范围对其进行状态区间划分,并构建相应的状态转移概率矩阵,得到了基于马尔科夫优化的新维GM(1,1)预测模型;将本文模型应用于福州火车站南广场深基坑周边建筑物地表沉降预测中,并对不同模型的预测效果进行对比分析,结果表明:基于马尔科夫优化的灰色GM(1,1)模型的预测精度较传统灰色GM(1,1)模型有明显提高,验证了本文模型在基坑沉降分析与预测中的合理性.

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