一种基于PFA-GRU-OL-MRT的动态滑坡位移实时预测方法

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一种基于PFA-GRU-OL-MRT的动态滑坡位移实时预测方法
申请号:CN202510474422
申请日期:2025-04-16
公开号:CN119989850B
公开日期:2025-07-15
类型:发明专利
摘要
本发明提供了一种基于PFA‑GRU‑OL‑MRT的动态滑坡位移实时预测方法,属于滑坡预测领域,其内容包括:获取在线监测的滑坡位移数据,对数据进行预处理;基于粒子烟花算法(PFA)对门控循环单元(GRU)超参数进行优化,建立PFA‑GRU初始子模型;其次,每获取最新监测数据,基于在线学习(OL)策略,对输入的子模型进行实时训练并预测下一轮位移;最后,获取下一次监测数据后,结合在线学习预测结果进行预测精度评价,判断以在线学习子模型还是以PFA‑GRU动态重构(MRT)子模型为下一轮预测的子模型,实现滑坡位移动态实时预测,本发明可为准确进行动态滑坡位移实时预测和滑坡防控提供依据。
技术关键词
烟花算法 门控循环单元 动态 在线 火花 超参数 重构模型 代表 粒子群优化算法 数据 GRU模型 阶段 偏差 定义 规模 精度
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