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摘要:
为实现高硫矿床的安全开采,将Bayes判别分析理论应用于矿山硫化矿自燃倾向性的等级判别与分类中.选取反映硫化矿自燃特性的低温氧化质量增加率、自热点温度、自燃点温度这3项指标作为基本判别因子;将硫化矿自燃倾向性分为3个级别作为Bayes判别分析的3个正态总体.以采自典型矿山的20组代表性矿样的实测数据作为训练样本,建立硫化矿自燃倾向性分级的Bayes判别函数.利用交叉确认估计法对训练后的模型进行检验,最后运用该模型对7个待检验矿样的自燃倾向性进行分级.研究结果表明:经训练后的Bayes判别分析模型误判率很低,分类性能良好,可以用于矿山硫化矿自燃倾向性的等级分类.
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文献信息
篇名 矿山硫化矿自燃倾向性分级的Bayes判别法及应用
来源期刊 中南大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 硫化矿 Bayes判别分析 自燃倾向性 分类
年,卷(期) 2014,(7) 所属期刊栏目 地质工程·土木工程
研究方向 页码范围 2244-2249
页数 6页 分类号 X915.5
字数 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
硫化矿
Bayes判别分析
自燃倾向性
分类
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期刊影响力
中南大学学报(自然科学版)
月刊
1672-7207
43-1426/N
大16开
湖南省长沙市中南大学校内
42-19
1956
chi
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