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摘要:
矿井突水一直威胁着煤矿井下施工人员的生命安全,准确且快速识别矿井突水水源类型对于矿井的安全生产起到关键性作用.激光诱导荧光(LIF)光谱技术识别矿井突水水源,有效避免了常规的水化学法需要测定多种化学参数,水源识别时间过长的缺点.提出一种间隔偏最小二乘法(iPLS )与粒子群联合支持向量分类算法(PSO-SVC)相结合的方法,iPLS算法常应用于光谱波段优选和模型的回归分析,PSO-SVC则在机器学习领域有着重要的应用,激光诱导荧光技术具有快速的时间响应、测量精度高等特点,iPLS和PSO-SVC算法运用于光谱图和光谱数据的分析,进而可以对突水水源类型识别分类.首先,用淮南矿区采集到的7种(每种水样30组)共210组荧光光谱数据进行实验,对老空水、灰岩水、灰岩水和老空水不同体积比混合水样的激光诱导荧光光谱图的差异性进行分析.比较了留出法和Kennard-Stone样本划分方法所得到的PSO-SVC模型分类准确率,采用留出法得到的训练集水样(140组)和测试集水样(70组)作为实验样本.其次,用iPLS算法将全光谱波段依次按10~25波段区间进行等分,选取划分区间的RMSECV (交叉验证均方根误差)值小于全光谱波段RMSECV值(阈值)的波段作为特征波段,结合光谱图对比分析了划分10和14个子区间的建模结果,发现通过直接观察得到的特征波段与iPLS算法筛选出的特征波段存在误差.最后,在不进行去噪、降维等预处理条件下,根据iPLS划分不同区间数的评价指标统计数据,选取划分11个区间所筛选出具有561个波长点的410. 078~478.424和545. 078~674.104 nm特征波段范围数据作为PSO-SVC模型的输入,以iPLS结合PSO-SVC算法筛选出的特征波段与全光谱波段、直接观察得到波段建模准确率相比,训练集与测试集的分类准确率高达100%,PSO寻优到的最佳惩罚系数c为1. 367 0 ,核函数参数 g为0. 576 2 .从实验结果可以看出,利用iPLS进行荧光光谱的特征波段筛选是切实可行的,提取出的特征波段能充分反映出全光谱波段的有效信息,为激光诱导荧光光谱技术用于矿井突水水源精准在线识别的研究提供了理论依据.
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文献信息
篇名 基于iPLS的矿井突水激光诱导荧光光谱特征波段筛选
来源期刊 光谱学与光谱分析 学科 化学
关键词 矿井突水 激光诱导荧光 间隔偏最小二乘法 特征波段 支持向量分类
年,卷(期) 2019,(7) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 2196-2201
页数 6页 分类号 O657.3
字数 4671字 语种 中文
DOI 10.3964/j.issn.1000-0593(2019)07-2196-06
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 周孟然 安徽理工大学电气与信息工程学院 147 713 13.0 21.0
2 闫鹏程 安徽理工大学电气与信息工程学院 35 83 6.0 8.0
3 胡锋 安徽理工大学电气与信息工程学院 18 21 2.0 4.0
4 卞凯 安徽理工大学电气与信息工程学院 4 2 1.0 1.0
5 来文豪 安徽理工大学电气与信息工程学院 9 18 2.0 4.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
矿井突水
激光诱导荧光
间隔偏最小二乘法
特征波段
支持向量分类
研究起点
研究来源
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研究去脉
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期刊影响力
光谱学与光谱分析
月刊
1000-0593
11-2200/O4
大16开
北京市海淀区学院南路76号钢铁研究总院
82-68
1981
chi
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