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水力发电学报 ›› 2026, Vol. 45 ›› Issue (5): 80-94.doi: 10.11660/slfdxb.20260507
摘要: 在土石坝日常运行管理过程中,监测资料时常出现环境数值失真及序列空白中断等现象,基于传统预测手段难以开展科学可靠的大坝变形行为及健康态势分析,因此,本文提出了基于单时序优化模型和多尺度组合理论的土石坝变形预测方法。考虑到土石坝变形行为具有强时间依赖特征,以精准捕捉目标变量的自相关性为导向,建立具有优良全局依赖学习能力的Transformer单时序训练模型;引入变分模态分解技术对训练样本进行分频预处理,降低数据内部多频分量及噪声的交叉干扰影响;利用开普勒算法对变分模态分解的预设参数及各子序列训练输入的历史信息量进行寻优求解,据此构建出环境数据失真条件下土石坝变形预测模型。工程实例分析表明,本文方法在训练处理非平稳、低质量监测数据时展现出较强的预测性能和泛化能力,为复杂监测条件下土石坝变形分析提供了实用可靠的技术支撑。
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