基于非等时距加权灰色模型与神经网络的轨道不平顺预测

被引:28
作者
韩晋
杨岳
陈峰
吴湘华
机构
[1] 中南大学交通运输工程学院
关键词
轨道不平顺; 神经网络; 非等时距; 灰色模型; 加权; 残差修正;
D O I
暂无
中图分类号
U213.21 [];
学科分类号
0814 ; 082301 ;
摘要
对轨道不平顺的发展趋势进行有效预测,可以提高铁路线路养护的维修效率,保障行车安全。根据轨道不平顺的发展特性,提出一种基于非等时距加权灰色理论和神经网络法的组合预测方法。该方法通过构建非等时距加权灰色预测模型,将原始TQI序列的平均值作为累加序列初值,将连续累积函数的积分面积作为背景值,对累加序列进行加权处理,较好地反映了时间序列对轨道不平顺预测结果的贡献。在此基础上,引入BP神经网络模型对TQI预测的残差序列进行修正,较好地克服了单一模型预测精度偏低的不足。分别对沪昆线上行两段线路的轨道不平顺进行预测,结果表明该预测方法相对误差平均值分别为2.76%和2.08%,预测结果的后验差比值分别为0.121和0.151,精度等级达到1级。
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