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摘要:
为有效预测采煤工作面的瓦斯浓度,针对具有高度非线性、不确定性、时变性及复杂性的瓦斯浓度序列,提出在线序贯极限学习机理论的瓦斯浓度动态预测模型,该模型可以实时更新监测信息,并根据历史数据和当前数据进行模型的离线训练和在线学习以完成对未来时刻瓦斯浓度的动态预测.同时,引入自适应萤火虫算法优化预测模型参数.实验结果表明:该方法通过实时更新样本数据,降低了复杂度,耗时小,学习影射能力强.该模型的预测误差比BPNN和ELM网络模型低,具备良好的预测精度与更强的泛化能力.
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文献信息
篇名 瓦斯浓度动态在线预测模型
来源期刊 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 瓦斯浓度 动态在线预测 在线序贯极限学习机 萤火虫算法 自适应步长调整
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1-6
页数 6页 分类号 X924.2
字数 语种 中文
DOI
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 徐耀松 56 401 12.0 18.0
2 卢万杰 12 67 5.0 8.0
3 代巍 8 26 4.0 5.0
4 丰胜成 5 6 1.0 2.0
5 孟庭儒 2 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
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瓦斯浓度
动态在线预测
在线序贯极限学习机
萤火虫算法
自适应步长调整
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
辽宁工程技术大学学报(自然科学版)
月刊
1008-0562
21-1379/N
大16开
辽宁省阜新市
1979
chi
出版文献量(篇)
6319
总下载数(次)
12
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