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摘要:
露天矿爆破振动速度受很多因素的影响,传统的经验公式和单一的神经网络模型无法满足现代爆破安全的要求.为提高预测爆破振动速度的精度,利用主成分分析(PCA)提取4个影响爆破振动速度的主成分作为模型的输入变量;结合遗传算法(GA)寻优获得支持向量机(SVM)惩罚系数c和核函数参数g为1.8991和1.9712,建立了基于PCA-GA-SVM的露天矿爆破振动速度预测模型,并成功应用于现场爆破工程.结果表明:该模型的平均相对误差为14.60%,建模时间为3.12 s,均方误差为0.1315,与BP神经网络、传统SVM和GA-SVM对比,此模型具有更快的收敛速度和更高的准确率,为多因素影响下爆破振动速度预测提供了一种新的方法.
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文献信息
篇名 基于PCA-GA-SVM的露天矿爆破振动速度预测模型研究
来源期刊 工程爆破 学科
关键词 爆破振动速度 主成分分析 支持向量机 遗传算法 预测
年,卷(期) 2021,(4) 所属期刊栏目 理论研究与科学实验|Theoretical study & scientific test
研究方向 页码范围 22-28,39
页数 8页 分类号 TD824
字数 语种 中文
DOI 10.19931/j.EB.20200147
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
爆破振动速度
主成分分析
支持向量机
遗传算法
预测
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
工程爆破
双月刊
1006-7051
11-3675/TD
16开
北京市丰台区南四环西路188号十一区29号楼203
1995
chi
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