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相空间重构在滑坡预测中的应用
引用本文:汤俊,邹自力,张晓平.相空间重构在滑坡预测中的应用[J].地理空间信息,2011,9(1):139-142.
作者姓名:汤俊  邹自力  张晓平
作者单位:东华理工大学资环系;东华理工大学地球科学与测绘工程学院;
基金项目:东华理工大学校长基金资助项目(DHXK1010); 江西省数字国土重点实验室开放基金资助项目(DLLJ201014)
摘    要:针对滑坡位移时间序列的非线性特性,引入基于相空间重构和最小二乘支持向量机(LSSVM)的预测法.利用Cao氏方法确定嵌入维数,根据互信息法计算最佳延迟时间;然后在相空间中,利用最小二乘支持向量机(LSSVM)建立预测模型,对滑坡进行了实证计算,且与LSSVM模型和BP神经网络模型进行了比较.结果表明,模型具有较高的精度...

关 键 词:滑坡预测  相空间重构  最小二乘支持向量机  神经网络

Prediction of Landside by Phase Space Reconstruction
TANG Jun,ZOU Zili,ZHANG Xiaoping.Prediction of Landside by Phase Space Reconstruction[J].Geospatial Information,2011,9(1):139-142.
Authors:TANG Jun  ZOU Zili  ZHANG Xiaoping
Abstract:In view of the nonlinear characteristics of landslide displacement time sequence,introduced the prediction method based on phase space reconstruction and least squares support vector machine(LSSVM).Used Cao's method to determine the embedding dimension,according to mutual information method to compute the best delay time;then in the phase space,used least squares support vector machine(LSSVM) to establish the forecast model to compared with LSSVM and the neural network predicting mode.The test result shows ...
Keywords:landslide prediction  phase space reconstruction  least squares support vector machine  neural network  
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