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基于目标案例与相似案例时空关联规则挖掘的滑坡位移预测
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment ( IF 3.9 ) Pub Date : 2023-07-02 , DOI: 10.1007/s00477-023-02504-2 Feng Dai , Wancheng Zhu , Min Ren , Kai Guan , Penghai Zhang , Feiyue Liu
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更新日期:2023-07-03
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment ( IF 3.9 ) Pub Date : 2023-07-02 , DOI: 10.1007/s00477-023-02504-2 Feng Dai , Wancheng Zhu , Min Ren , Kai Guan , Penghai Zhang , Feiyue Liu
滑坡对外界影响因素的位移响应根据蠕变阶段的不同而不同。然而,大多数传统模型忽略了这种变化,预测精度较低,尤其是对于加速度变形的突变位移。为了克服这一缺陷,本研究利用具有充足监测数据的相似滑坡实例与目标实例之间的时空关联来代替滑坡位移与外部影响因素之间的相关性,以提高对突变位移的预测能力。为了减少滑坡事例差异造成的预测误差,根据实例间地质、水文条件的相似性,对相似实例赋予权重,实现目标实例的最终加权平均预测。该模型几乎不需要对外部影响因素进行长时间监测,不仅可以通过历史滑坡案例丰富数据,而且可以降低目标案例的监测成本。这项研究的结果证明了预测的新视角的存在,这可能会减少由于滑坡与其先前变形行为的任何显着偏差而引起的预测误差。在工程中的应用以及比较不同模型的预测结果可能会凸显该方法的优势。通过历史滑坡案例不仅可以丰富数据,还可以降低目标案例的监测成本。这项研究的结果证明了预测的新视角的存在,这可能会减少由于滑坡与其先前变形行为的任何显着偏差而引起的预测误差。在工程中的应用以及比较不同模型的预测结果可能会凸显该方法的优势。通过历史滑坡案例不仅可以丰富数据,还可以降低目标案例的监测成本。这项研究的结果证明了预测的新视角的存在,这可能会减少由于滑坡与其先前变形行为的任何显着偏差而引起的预测误差。在工程中的应用以及比较不同模型的预测结果可能会凸显该方法的优势。
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