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基于MIV-PSO-SVM模型的矿井突水水源识别
基于MIV-PSO-SVM模型的矿井突水水源识别
作者:
李相辰
邵良杉
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
矿井突水
水源识别
平均影响值
粒子群优化支持向量机
摘要:
为减少及防治矿井突水事故的发生,迅速、准确地判别突水水源,提出一种基于MIV(Mean Impact Value)混合粒子群优化支持向量机PSO-SVM的识别水源算法,以更有效地消除地下水源指标间的信息重叠,筛选出更好的指标体系,从而进一步提高水源识别准确率.首先,利用包含全体特征变量的水样本训练PSO-SVM网络,其次将样本分别加减一定比例构成新样本输入已训练好的网络,根据识别结果获取各影响因子的平均影响值MIV.再按照优先选取高权重变量的原则,依次剔除低权重变量,通过判断均方根误差确立最优指标体系,反馈至PSO-SVM中进行训练与预测.选取新庄孜矿实测样本进行50次试验,并与传统PSO-SVM等其他模型比较,结果表明:MIV-PSO-SVM模型可以更科学、客观地考量特征变量对预测结果的权重影响,构建更为合理的指标体系.模型预测平均准确率为94.667%,均方根误差为0.196 3,平均绝对误差百分率为3.413%,与其他模型相比,预测平均准确率明显提高,均方根误差和平均绝对误差百分率明显降低.
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文献信息
篇名
基于MIV-PSO-SVM模型的矿井突水水源识别
来源期刊
煤炭科学技术
学科
工学
关键词
矿井突水
水源识别
平均影响值
粒子群优化支持向量机
年,卷(期)
2018,(8)
所属期刊栏目
地质与测量
研究方向
页码范围
183-190
页数
8页
分类号
TD745.21|X936
字数
6434字
语种
中文
DOI
10.13199/j.cnki.cst.2018.08.030
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
邵良杉
辽宁工程技术大学系统工程研究所
189
1464
18.0
27.0
2
李相辰
辽宁工程技术大学系统工程研究所
2
9
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2.0
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研究主题发展历程
节点文献
矿井突水
水源识别
平均影响值
粒子群优化支持向量机
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
煤炭科学技术
主办单位:
煤炭科学研究总院
出版周期:
月刊
ISSN:
0253-2336
CN:
11-2402/TD
开本:
大16开
出版地:
北京和平里青年沟路5号
邮发代号:
80-337
创刊时间:
1973
语种:
chi
出版文献量(篇)
8011
总下载数(次)
10
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