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摘要:
以矿岩RQD、RMQ和RMR值为基础进行矿岩可崩性聚类综合分级,解决了同一地质测段分级结果的不一致性,明确了可崩性级别;利用样本中易测评判指标建立矿岩可崩性BP神经网络分析模型进行矿岩可崩性分级,解决了用钻孔资料进行矿岩可崩性分级精度不高的问题.程潮铁矿自然崩落法试验区段的矿岩可崩性分级表明矿岩可崩性属于极易一中等崩落,与生产实际相符,在生产中可应用该方法进行矿岩可崩性分级工作.
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文献信息
篇名 聚类分级和BP神经网络在自然崩落法矿岩可崩性分级中的应用
来源期刊 化工矿产地质 学科 工学
关键词 自然崩落采矿法 矿岩可崩性 聚类分级 BP神经网络 程潮铁矿
年,卷(期) 2004,(2) 所属期刊栏目 技术方法
研究方向 页码范围 112-116
页数 5页 分类号 TD853.364:TP183
字数 3969字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-5296.2004.02.008
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 明世祥 56 545 13.0 21.0
2 蔡嗣经 144 1690 21.0 35.0
3 陈清运 6 138 5.0 6.0
传播情况
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引文网络
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  • 二级引证文献(4)
研究主题发展历程
节点文献
自然崩落采矿法
矿岩可崩性
聚类分级
BP神经网络
程潮铁矿
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
化工矿产地质
季刊
1006-5296
13-1190/P
大16开
河北省涿州市范阳路72号
1979
chi
出版文献量(篇)
1115
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