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摘要:
高效的波至拾取在微震和地震数据处理及成像过程中起到重要作用.广泛使用的基于波至拾取算法的短期平均和长期平均比(STA/LTA),对中强度随机环境噪声的敏感程度较低.为了使最先进的波至拾取方法奏效,首先需要对微震数据进行预处理,例如,消除足量的噪声,再由波至拾取法进行分析.为了解决微震或地震事件波至拾取的噪声问题,利用机器学习技术帮助识别微震或地震数据中的地震波形.由于受监督机器学习算法对大量设计好的训练数据具有依赖性,本文利用无监督机器学习算法将时间样本分为两组,即波形点和非波形点.已证明模糊聚类算法可以运用于微震拾取.一组复杂程度不同的合成、真实微震和地震数据集表明,即使在中强背景噪声情况下,该方法在拾取微震事件方面比最先进的STA/LTA方法表现得更稳健.
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文献信息
篇名 通过无监督机器学习自动拾取微震事件
来源期刊 世界地震译丛 学科
关键词 逆理论 时间序列分析 震源观测
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 411-432
页数 22页 分类号
字数 7964字 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 唐丽华 44 189 8.0 11.0
2 孙燕萍 4 1 1.0 1.0
3 Y.K.Chen 1 0 0.0 0.0
4 李帛珊 8 10 2.0 3.0
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研究主题发展历程
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逆理论
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震源观测
研究起点
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期刊影响力
世界地震译丛
双月刊
1003-3238
11-2368/P
16开
北京市海淀区民族学院南路5号
1975
chi
出版文献量(篇)
577
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