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基于抗差最小二乘法的大坝安全监测统计模型.pdf

第42卷 第9期 人 民 长 江 Vo1.42,No.9 2011年 5月 Yangtze River May, 2011 文章编号:1001—4179(2011)09—0094—04 基于抗差最小二乘法的大坝安全监测统计模型 文 富 勇 (中水顾 问集团中南勘测设计研究院,湖南 长沙 410014) 摘要 :传统监测资料分析是在假定监测数据服从正态分布 的前提下,采用经典最小二乘法进行建模分析 的,但 最小二乘法善于吸收异常值,不具备抗差能力。提 出应用抗差最小二乘法建模 ,并对其计算方法 以及相关参 数进行 了系统的研究,提 出了监控模型的优化方案。同时通过监测实例证 明,抗差最小二乘法计算模型优 于 最小二乘法计算模型,能够降权使用可疑值,淘汰异常值 ,具有较强的抗差能力,预测精度高。 关 键 词 :抗差最小二乘法 ;权函数 ;统计模型;预测精度 ;大坝安全监测 中图法分类号 :TV698.1 文献标志码 :A 传统监测资料分析是在假定监测数据服从正态分 1 监测资料的分布 布的前提下,采用经典统计 回归法——最小二乘法建 立监测模型…。由于最小二乘法在方法上较为成熟, 大坝安全监测资料受多种相关 因素的影响和制 在理论上较为完善 ,且具有一致性 、无偏性 、方差小 约,其严格服从正态分布的情况非常少,而更多的是服 等特点,因此在大坝安全监测资料分析 中得到了广泛 从正态分布和其他分布组合而成的混合分布,即主体 的应用。 服从正态分布 ,干扰部分服从柯西(Caucly)分布 、拉普 在大坝安全监测资料中,可能存在一些异常测值, 拉斯 (Laplace)分布等其他分布 ,这种混合分布称为污 其对大坝结构安全性状的评价有较大影响,有时甚至 染正态分布 ,可以表示为: 会歪 曲大坝客观状态 。因此,在应用大坝安全监测资 G= (1一s)F+cH (1) 料时,应对其 中的异常值进行判断和处理,去伪存真, 式中,,为主体正态分布 ;H为干扰分布 ;占为污染系 使分析工作建立在可靠数据 的基础上 。由于经典 数,即表示受污染部分在总体数据中所 占的比例 。 最小二乘法善于吸收异常值 ,将异常值进行转移或淹 通过对大坝安全监测数据进行大量 的分析和研究 没,因此,最小二乘法不具备抗差能力,其建模结果可 表明,其分布接近于 Huber分布 ,即主体部分服从正态 能因异常值 的存在而不可靠 。 分布 ,干扰部分服从拉普拉斯分布 ,其标准 Huber分布 抗差最小二乘估计 (RobustEstimation)源于统计 的概率密度函数为: 学中抗差性 (Robustness),其原则是充分利用有效信 (1一 ) =。等 I J≤c 息,限制利用可用信息,排除有害信息。本文对抗差最 ~/21T (2) )= 小二乘法 的计算方法 以及相关参数进行 了系统 的研 (1一 ) e(知 I I 究,提出了监控模型的优化方案 ,并通过工程实例证 √2 明,抗差最小二乘法具有较强 的抗差能力 ,预测精度 当I I≤c时, )服从正态分布 ;当l lc时, 高,既能抵制模型的偏差,又能抵抗异常值的干扰

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