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Bayes discriminant analysis method to identify risky of complicated goaf in mines and its application 被引量:25
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作者 胡玉玺 李夕兵 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2012年第2期425-431,共7页
A Bayes discriminant analysis method to identify the risky of complicated goaf in mines was presented. Nine factors influencing the stability of goaf risky, including uniaxial compressive strength of rock, elastic mod... A Bayes discriminant analysis method to identify the risky of complicated goaf in mines was presented. Nine factors influencing the stability of goaf risky, including uniaxial compressive strength of rock, elastic modulus of rock, rock quality designation (RQD), area ratio of pillar, ratio of width to height of pillar, depth of ore body, volume of goaf, dip of ore body and area of goal, were selected as discriminant indexes in the stability analysis of goal. The actual data of 40 goals were used as training samples to establish a discriminant analysis model to identify the stability of goaf. The results show that this discriminant analysis model has high precision and misdiscriminant ratio is 0.025 in re-substitution process. The instability identification of a metal mine was distinguished by using this model and the identification result is identical with that of practical situation. 展开更多
关键词 GOAF risky identification bayes discriminant analysis metal mines
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Numerical Taxonomy and Bayes Discriminant Analysis on 42 Fossil Species in Dicksoniaceae from China 被引量:3
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作者 XIN Cunlin WANG Jingjing +1 位作者 WANG Luhan ZHANG Yamei 《Acta Geologica Sinica(English Edition)》 SCIE CAS CSCD 2019年第1期183-198,共16页
As the basal group of Polypodiales, the specific taxonomy of Dicksoniaceae is still being debated. As aquantitative analysis method, numerical taxonomy has been applied to the taxonomic study of many plant families an... As the basal group of Polypodiales, the specific taxonomy of Dicksoniaceae is still being debated. As aquantitative analysis method, numerical taxonomy has been applied to the taxonomic study of many plant families andgenera in recent years due to its simplicity and high accuracy. However, the numerical analysis of the Dicksoniaceae fossilshas not been reported at present. In the present study, the pinnule morphological data of 42 Mesozoic fossil species of theDicksoniaceae were analyzed using cluster analysis, principal component analysis and correlation analysis. The resultsrevealed that 42 taxonomic units could be divided into six representative groups, which are consistent with the traditionaltaxonomy. After screening, an identification key on 28 fossil species of four genera with a definite taxonomic position wasestablished. According to the quantitative analysis, a Bayes discriminant model was established for the selected species.Lastly, the model was tested using the morphological data of the fossil pinnules in Dicksoniaceae from the YaojieFormation, suggesting that the discriminant model is accurate to a certain extent. As a result, the numerical taxonomy canbe applied to the classification of the Dicksoniaceae fossils. 展开更多
关键词 Dicksoniaceae FOSSIL PLANTS NUMERICAL TAXONOMY bayes discriminANT analysis China
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Over-excavation forecast of underground opening by using Bayes discriminant analysis method 被引量:3
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作者 宫凤强 李夕兵 张伟 《Journal of Central South University of Technology》 EI 2008年第4期498-502,共5页
A method to forecast the over-excavation of underground opening by using the Bayes discriminant analysis(BDA)theory was presented.The Bayes discriminant analysis theory was introduced.Based on an engineering example,t... A method to forecast the over-excavation of underground opening by using the Bayes discriminant analysis(BDA)theory was presented.The Bayes discriminant analysis theory was introduced.Based on an engineering example,the factors influencing the over-excavation of underground opening were taken into account to build a forecast BDA model,and the prior information about over-excavation of underground opening was also taken into consideration.Five parameters influencing the over-excavation of opening,including 2 groups of joints,1 group of layer surface,extension and space between structure faces were selected as geometric parameters.Engineering data in an underground opening were used as the training samples.The cross-validation method was introduced to verify the stability of BDA model and the ratio of mistake-discrimination was equal to zero after the BDA model was trained.Data in an underground engineering were used to test the discriminant ability of BDA model.The results show that five forecast results are identical with the actual situation and BDA can be used in practical engineering. 展开更多
关键词 underground opening OVER-EXCAVATION bayes discriminant analysis FORECAST
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A quantitative analysis on the sources of dune sand in the Hulun Buir Sandy Land:application of stepwise discriminant analysis (SDA) to the granulometric data 被引量:1
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作者 HANGuang ZHANGGuifang YANGWenbin 《Journal of Geographical Sciences》 SCIE CSCD 2004年第2期177-186,共10页
Quantitatively determining the sources of dune sand is one of the problems necessarily and urgently to be solved in aeolian landforms and desertification research. Based on the granulometric data of sand materials fro... Quantitatively determining the sources of dune sand is one of the problems necessarily and urgently to be solved in aeolian landforms and desertification research. Based on the granulometric data of sand materials from the Hulun Buir Sandy Land, the paper employs the stepwise discriminant analysis technique (SDA) for two groups to select the principal factors determining the differences between surface loose sediments. The extent of similarity between two statistical populations can be described quantitatively by three factors such as the number of principal variables, Mahalanobis distance D 2 and confidence level 琢for F-test. Results reveal that: 1) Aeolian dune sand in the region mainly derives from Hailar Formation (Q 3 ), while fluvial sand and palaeosol also supply partially source sand for dunes; and 2) in the vicinity of Cuogang Town and west of the broad valley of the lower reaches of Hailar River, fluvial sand can naturally become principal supplier for dune sand. 展开更多
关键词 Hulun Buir Sandy Land granulometric analysis stepwise discriminant analysis dune sand Hailar Formation fluvial sandy sediments
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预测泥石流易发性等级的多元统计Bayes判别
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作者 单强 汪洋 +2 位作者 王颖 马丙太 王蒙 《甘肃科学学报》 2024年第3期122-129,共8页
泥石流是自然及人类活动共同作用影响下的一种山区地质灾害,具有突发性、流速快、流量大及破坏力强等特点,泥石流易发性评价是灾害预测预报和减灾防灾工作中的重要内容。基于因子分析法将影响泥石流易发性等级的指标降维提取几个具有代... 泥石流是自然及人类活动共同作用影响下的一种山区地质灾害,具有突发性、流速快、流量大及破坏力强等特点,泥石流易发性评价是灾害预测预报和减灾防灾工作中的重要内容。基于因子分析法将影响泥石流易发性等级的指标降维提取几个具有代表性的公因子,将因子得分进行欧氏聚类分析,剔除相似度较低的错误样本,将剩余具有相似的基本特征的几种同类型泥石流,根据Bayes最大后验概率规则,创建基于多元统计Bayes判别原理的泥石流易发性评价模型,并对其易发性等级判别结果的准确性进行了验证。结果表明:将唐山北部地区12条泥石流指标的公因子得分代入判别式中,得到泥石流易发性等级与实际等级对比结果一致,表明基于因子分析和聚类分析两种多元统计分析方法建立的多元统计Bayes判别模型是合理可行的,评价结果与实际情况具有较好的一致性,为泥石流易发性研究提供了一种新的研究手段。 展开更多
关键词 泥石流 易发性 多元统计 bayes判别
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Bayes逐步判别法在绿茶板栗香化学识别上的应用 被引量:19
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作者 叶国注 袁海波 +3 位作者 江用文 尹军峰 汪芳 陈建新 《茶叶科学》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期27-33,共7页
由经验丰富的感官审评专家对各茶样进行感官审评,依据感官审评结果将茶样分为板栗香型、非板栗香型两大类;应用Bayes逐步筛选过程对具有板栗香茶样的共有成分先进行筛选,再以筛选出的香气成分为变量,建立判别方程。交叉验证和检验样本... 由经验丰富的感官审评专家对各茶样进行感官审评,依据感官审评结果将茶样分为板栗香型、非板栗香型两大类;应用Bayes逐步筛选过程对具有板栗香茶样的共有成分先进行筛选,再以筛选出的香气成分为变量,建立判别方程。交叉验证和检验样本验证结果显示:用筛选出的顺-茉莉酮和香叶基丙酮建立的判别方程,在训练数据集判别和交叉验证中,判别正确率均达到94.44%;对8个检验样本都做出了正确的判断,正确率为100%,可认为,该判别方程有效,判别结果理想。此外,由顺-茉莉酮和香叶基丙酮的主成分图也可得出,筛选出的变量对板栗香与非板栗香具有很好的区分效果。 展开更多
关键词 板栗香 bayes逐步判别 交叉验证 样本验证 化学识别
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Bayes逐步判别分析法在煤矿瓦斯分区评价中的应用 被引量:9
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作者 彭苏萍 段延娥 +1 位作者 孟召平 戈连柱 《煤田地质与勘探》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期10-12,共3页
瓦斯是影响煤矿安全生产的主要因素,本文探索了依据Bayes逐步判别分析法建立评价预测模型,进行矿区瓦斯地质条件分析评价的一般方法,并结合淮南潘三矿的具体数据资料,进行实际应用研究,通过该区瓦斯地质条件评价指标体系的构建和等性块... 瓦斯是影响煤矿安全生产的主要因素,本文探索了依据Bayes逐步判别分析法建立评价预测模型,进行矿区瓦斯地质条件分析评价的一般方法,并结合淮南潘三矿的具体数据资料,进行实际应用研究,通过该区瓦斯地质条件评价指标体系的构建和等性块段的划分,实现了该区瓦斯地质条件的分区评价,为制定煤矿开采方案和进行瓦斯防治提供了重要依据。 展开更多
关键词 煤矿 瓦斯 bayes逐步判别分析 评价 预测模型 地质条件
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基于Bayes判别分析方法的地下工程岩爆发生及烈度分级预测 被引量:63
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作者 宫凤强 李夕兵 张伟 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第S1期370-377,387,共9页
在岩爆发生和烈度分级预测的距离判别分析模型的基础上,结合地下工程岩爆的特点和Bayes判别分析理论,提出了地下工程岩爆发生及烈度分级预测的Bayes判别分析方法。综合分析影响岩爆主要因素,选取最大切向应力σθ、岩石抗压强度σc、岩... 在岩爆发生和烈度分级预测的距离判别分析模型的基础上,结合地下工程岩爆的特点和Bayes判别分析理论,提出了地下工程岩爆发生及烈度分级预测的Bayes判别分析方法。综合分析影响岩爆主要因素,选取最大切向应力σθ、岩石抗压强度σc、岩石抗拉强度σt和弹性能量指数Wet作为判别因子建立岩爆预测的Bayes判别分析模型,并利用回代估计法对误判概率进行估计。利用国内外一些重大深部地下工程实例作为学习的样本进行训练建模,经过训练后的模型回判估计的误判率为0。利用该模型对国内3处典型的隧道岩爆情况进行预测,结果与实际情况符合得很好。研究结果表明,Bayes判别模型在岩爆发生可能性及烈度分级预测中具有良好的适用性和有效性。 展开更多
关键词 地下工程 岩爆 bayes判别 距离判别 隧道 矿山
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矿井突水水源判别的多组逐步Bayes判别方法研究 被引量:50
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作者 陈红江 李夕兵 刘爱华 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第12期3655-3659,共5页
矿井突水是采矿过程中最具威胁的自然灾害之一。能否准确快速地判别矿井突水水源,不仅是矿井水文地质工作的主要内容,而且是煤矿防治水工作的重要基础。为了有效判别矿井突水水源,综合考虑水化学指标对水源判别的重要性,基于多组逐步Ba... 矿井突水是采矿过程中最具威胁的自然灾害之一。能否准确快速地判别矿井突水水源,不仅是矿井水文地质工作的主要内容,而且是煤矿防治水工作的重要基础。为了有效判别矿井突水水源,综合考虑水化学指标对水源判别的重要性,基于多组逐步Bayes判别分析理论,选取Na++K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-和HCO3-共6项指标作为判别因子,利用国内某矿区各主要含水层的35个水样的水质资料作为训练样本,建立了矿井突水水源预测的多组逐步Bayes判别分析模型。实例分析表明,该模型结果与实际情况相符合,说明该模型在矿井突水水源判别中具有良好的实用性和有效性,为判别矿区新的突水水源提供了一种新思路。 展开更多
关键词 矿井突水 矿井水文地质 突水水源判别 多组逐步bayes判别
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边坡稳定性预测的Bayes判别分析方法及应用 被引量:28
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作者 史秀志 周健 +2 位作者 郑纬 胡海燕 王怀勇 《四川大学学报(工程科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期63-68,共6页
边坡稳定性的分析是一个复杂的系统工程问题。基于Bayes判别分析(BDA)理论并结合工程实际,选用边坡岩体的重度黏聚力、摩擦角、边坡角、边坡高度及孔隙压力比等6个指标作为边坡稳定性预测的判别因子,建立边坡稳定性预测的Bayes判别分析... 边坡稳定性的分析是一个复杂的系统工程问题。基于Bayes判别分析(BDA)理论并结合工程实际,选用边坡岩体的重度黏聚力、摩擦角、边坡角、边坡高度及孔隙压力比等6个指标作为边坡稳定性预测的判别因子,建立边坡稳定性预测的Bayes判别分析模型;以32组边坡实测数据作为学习样本进行训练,建立Bayes线性判别函数;以交差确认估计法对判别准则进行评价以检验模型的优良性,以Bayes线性判别函数计算7个待判样品的Bayes判别函数值。研究表明:Bayes判别分类性能良好,与支持向量机方法有较好的一致性,且预测精度高,交差确认估计的误判率较低,为边坡稳定性预测提供了一种新思路。 展开更多
关键词 边坡稳定性 预测 bayes判别分析(BDA) 交差确认估计法
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应用Bayes逐步判别分析识别辛176区块Es4储层岩性 被引量:6
11
作者 鞠武 韩学辉 +2 位作者 支乐菲 费海涛 李峰弼 《物探化探计算技术》 CAS CSCD 2012年第5期576-581,502,共6页
辛176区块沙四段储层存在粗砂岩、不等粒砂岩和细砂岩,岩性非均质性较强。"四性"关系研究表明,岩性的准确识别是正确评价储层静态参数,识别油水层特别是低阻油层的前提。这里介绍了Bayes逐步判别方法原理和技术流程,在应用有... 辛176区块沙四段储层存在粗砂岩、不等粒砂岩和细砂岩,岩性非均质性较强。"四性"关系研究表明,岩性的准确识别是正确评价储层静态参数,识别油水层特别是低阻油层的前提。这里介绍了Bayes逐步判别方法原理和技术流程,在应用有序聚类分析方法开展测井曲线自动分层的基础上,综合应用自然电位(SP)、自然伽玛(GR)、声波时差(AC)、深探测电阻率(Rt)、浅探测电阻率(Rxo)测井资料和岩心分析资料,建立了粗砂岩、不等粒砂岩、细砂岩和泥岩的判别函数。应用效果表明,Bayes逐步判别法识别岩性符合率达到了86%,能够满足辛176区块沙四段储层岩性识别的需要。 展开更多
关键词 bayes逐步判别分析 岩性识别 测井 有序聚类分析 自动分层
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Bayes方法在矿井突水水源判别中的应用 被引量:37
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作者 张春雷 钱家忠 +1 位作者 赵卫东 马雷 《煤田地质与勘探》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期34-37,共4页
快速有效地判别突水水源是矿井安全生产的重要保障。选取各含水层多项水质指标,应用Bayes方法建立适用于不同水质类型的矿井突水水源快速判别模型。结合SPSS软件,以淮南顾桥矿为例,并与模糊综合评判模型、神经网络模型进行分析比较。结... 快速有效地判别突水水源是矿井安全生产的重要保障。选取各含水层多项水质指标,应用Bayes方法建立适用于不同水质类型的矿井突水水源快速判别模型。结合SPSS软件,以淮南顾桥矿为例,并与模糊综合评判模型、神经网络模型进行分析比较。结果表明:贝叶斯多类线性判别模型能够有效地判别突水水源,比模糊综合评判有更高的准确性,与神经网络模型的判别准确率相同。Bayes多类线性判别模型又以其计算过程简单、模型结构稳定而优于神经网络模型。既提高判别准确率又提高判别速度,实现对突水水源快速有效判别。 展开更多
关键词 水源判别 bayes模型 煤矿
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用Bayes判别模型识别未取芯井段沉积微相──以沾化凹陷罗家鼻状构造沙四上段近岸水下扇砂砾岩体为例 被引量:11
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作者 张萌 田景春 吴志勇 《成都理工学院学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期273-278,共6页
将常规测井资料及其解释成果中的地质参数资料同岩芯资料相结合 ,提取反映沉积微相的特征参数 ,用 Bayes逐步判别法建立研究区域的特征参数与沉积相相互转换的数值模型 ,根据此模型对未取芯井段的沉积微相进行自动识别。提供了一种从数... 将常规测井资料及其解释成果中的地质参数资料同岩芯资料相结合 ,提取反映沉积微相的特征参数 ,用 Bayes逐步判别法建立研究区域的特征参数与沉积相相互转换的数值模型 ,根据此模型对未取芯井段的沉积微相进行自动识别。提供了一种从数值模型角度进行沉积微相研究的辅助方法 。 展开更多
关键词 沾化凹陷 沙四段 近岸水下扇 沉积微相 bayes逐步判别法 测井资料 油气勘探
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应用Bayes逐步判别方法识别东辛油田沙四段储层流体性质 被引量:7
14
作者 韩学辉 支乐菲 +1 位作者 李峰弼 杨龙 《地球物理学进展》 CSCD 北大核心 2011年第4期1243-1248,共6页
东辛油田沙四段储层存在相当数量的低阻油层,油层、油水同层、水层测井响应特征比较接近,常规交会图法难以准确识别储层流体性质.本文介绍了Bayes逐步判别方法原理和技术流程,综合应用声波时差、自然伽马、自然电位、深探测电阻率、浅... 东辛油田沙四段储层存在相当数量的低阻油层,油层、油水同层、水层测井响应特征比较接近,常规交会图法难以准确识别储层流体性质.本文介绍了Bayes逐步判别方法原理和技术流程,综合应用声波时差、自然伽马、自然电位、深探测电阻率、浅探测电阻率测井资料和生产动态资料建立了油层、油水同层、水层的判别函数.应用效果表明,Bayes逐步判别法识别油水层符合率达到了87.5%,可满足东辛油田沙四段储层流体性质识别的需要. 展开更多
关键词 bayes逐步判别法 低阻油层 流体性质 测井 东辛油田
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主成分分析与Bayes判别法在突水水源判别中的应用 被引量:27
15
作者 张好 姚多喜 +2 位作者 鲁海峰 朱宁宁 薛凉 《煤田地质与勘探》 CAS CSCD 北大核心 2017年第5期87-93,共7页
准确有效地判别突水水源是解决矿井水害的前提条件。基于淮北袁店二矿各含水层共59个水样水质化验资料,利用主成分分析法,计算各水样的因子得分,并进行系统聚类,剔除错误样本。利用剩余水样作为学习样本,检验Bayes判别函数的判定准确性... 准确有效地判别突水水源是解决矿井水害的前提条件。基于淮北袁店二矿各含水层共59个水样水质化验资料,利用主成分分析法,计算各水样的因子得分,并进行系统聚类,剔除错误样本。利用剩余水样作为学习样本,检验Bayes判别函数的判定准确性,得出准确率为92.5%,并进行交叉验证。利用该判别函数对某工作面底板下一富水区水样进行判别,结果与实际情况吻合。结果指示基于主成分分析与Bayes判别法较单一Bayes判别法更加准确,能够消除样本变量之间的相互影响,实现对突水水源的快速有效判别。 展开更多
关键词 突水水源 主成分分析 系统聚类 bayes判别函数
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公路隧道水害倾向性分级的Bayes判别法及应用 被引量:8
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作者 谭洪强 邓红卫 +2 位作者 王杰 侯志勇 胡道礼 《中国安全生产科学技术》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期120-125,共6页
为提高公路隧道整体安全性能,保障人员安全,减少财产损失,避免公路隧道水害事故的发生,将Bayes判别理论应用于公路隧道水害倾向性判别和分级中。采用影响隧道水害发生的隧道区渗透系数、降水情况、单位涌水量、构造断裂带类型、围岩分... 为提高公路隧道整体安全性能,保障人员安全,减少财产损失,避免公路隧道水害事故的发生,将Bayes判别理论应用于公路隧道水害倾向性判别和分级中。采用影响隧道水害发生的隧道区渗透系数、降水情况、单位涌水量、构造断裂带类型、围岩分级、隧道施工情况、防排水措施情况等7项指标作为基本判别因子;将公路隧道水害倾向性分为4个等级作为Bayes判别分析的4个正态总体。以采自典型的20组公路隧道的实测数据为训练样本,建立公路隧道水害倾向性分级的Bayes判别函数。对训练后的模型运用交叉确认估计法进行验证,然后运用该模型对6条待检验的公路隧道样本的水害倾向性进行分级。研究结果表明:构建的Bayes判别分析模型误判率极低,分级效果合理有效,可以运用于公路隧道水害倾向性的分级中,有利于公路隧道水害的预防和治理。 展开更多
关键词 公路隧道 bayes判别分析 水害 倾向性 分级
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基于模糊C均值聚类与Bayes判别的致密油储层分类评价 被引量:12
17
作者 王伟 康胜松 +2 位作者 高峰 郭粉转 张亮 《特种油气藏》 CAS CSCD 北大核心 2020年第5期118-124,共7页
为解决常规致密油储层因缺乏岩心分析资料而难以进行储层分类评价的难题,通过优选属性参数,应用模糊C均值算法划分致密油储层最优类别,再运用Bayes判别分析法建立储层类别与常规测井属性的关系式,利用常规采油井的测井属性判别储层的类... 为解决常规致密油储层因缺乏岩心分析资料而难以进行储层分类评价的难题,通过优选属性参数,应用模糊C均值算法划分致密油储层最优类别,再运用Bayes判别分析法建立储层类别与常规测井属性的关系式,利用常规采油井的测井属性判别储层的类别。现场实践应用表明:利用该方法划分的鄂尔多斯盆地志丹地区长7Ⅱ^6、长7Ⅰ^2射孔砂体储层类别与试油结果一致,研究区203口井储层划分吻合率为89.7%。该研究对高效开发致密油藏具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 致密油 储层分类 模糊C均值聚类 bayes判别 储层评价 鄂尔多斯盆地
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矿山硫化矿自燃倾向性分级的Bayes判别法及应用 被引量:6
18
作者 罗凯 吴超 +1 位作者 阳富强 李孜军 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第7期2244-2249,共6页
为实现高硫矿床的安全开采,将Bayes判别分析理论应用于矿山硫化矿自燃倾向性的等级判别与分类中。选取反映硫化矿自燃特性的低温氧化质量增加率、自热点温度、自燃点温度这3项指标作为基本判别因子;将硫化矿自燃倾向性分为3个级别作为Ba... 为实现高硫矿床的安全开采,将Bayes判别分析理论应用于矿山硫化矿自燃倾向性的等级判别与分类中。选取反映硫化矿自燃特性的低温氧化质量增加率、自热点温度、自燃点温度这3项指标作为基本判别因子;将硫化矿自燃倾向性分为3个级别作为Bayes判别分析的3个正态总体。以采自典型矿山的20组代表性矿样的实测数据作为训练样本,建立硫化矿自燃倾向性分级的Bayes判别函数。利用交叉确认估计法对训练后的模型进行检验,最后运用该模型对7个待检验矿样的自燃倾向性进行分级。研究结果表明:经训练后的Bayes判别分析模型误判率很低,分类性能良好,可以用于矿山硫化矿自燃倾向性的等级分类。 展开更多
关键词 硫化矿 bayes判别分析 自燃倾向性 分类
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天然草地分类的Bayes判别分析法 被引量:6
19
作者 文畅平 白银涌 +1 位作者 曾娟娟 苏伟 《中国草地学报》 CSCD 北大核心 2016年第3期50-55,共6页
基于多元统计分析理论,综合考虑天然草地的生态状况、可再生产能力和经济条件等因素,选择植被覆盖度、可食风干牧草产量、牧草利用率、草地可利用面积系数、草群中优良牧草比率和羊单位需草地面积6个参数作为判别因子,建立了天然草地分... 基于多元统计分析理论,综合考虑天然草地的生态状况、可再生产能力和经济条件等因素,选择植被覆盖度、可食风干牧草产量、牧草利用率、草地可利用面积系数、草群中优良牧草比率和羊单位需草地面积6个参数作为判别因子,建立了天然草地分类的Bayes判别分析法。将天然草地分为温性荒漠类、温性草原类和低山地草甸类3个类别,并作为Bayes判别分析的3个正态总体,以新疆准噶尔盆地西部地区的31个天然草地为样本(其中18个为训练样本),以Bayes线性函数值和后验概率对样本所归属的总体进行识别,将建立的模型对训练样本进行回判,以回代误判率对模型进行检验。研究表明,Bayes判别分析模型可以很好地反映不同类型天然草地间的资源属性,对训练样本的回代误判率为0;对另外13个天然草地样本的分类结果与灰色关联度分析法、投影寻踪法、投影寻踪动态聚类法、集对分析法、SOFM神经网络法以及突变级数法等的分类结果基本一致。 展开更多
关键词 天然草地 分类 bayes判别分析法
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砂土地震液化预测的Bayes判别模型及其应用 被引量:3
20
作者 张紫昭 陈巨鹏 +1 位作者 陈凯 崔春雷 《桂林理工大学学报》 CAS 北大核心 2014年第1期63-67,共5页
基于Bayes判别分析理论,在分析影响砂土液化因素的基础上,选取影响地震砂土液化因素的8个实测因子(地震烈度I、震中距L、地下水位dw、砂层埋藏深度ds、标贯击数N63.5、砂土颗粒平均粒径d50、不均匀系数Cu和剪应力比τd/σv)作为砂土地... 基于Bayes判别分析理论,在分析影响砂土液化因素的基础上,选取影响地震砂土液化因素的8个实测因子(地震烈度I、震中距L、地下水位dw、砂层埋藏深度ds、标贯击数N63.5、砂土颗粒平均粒径d50、不均匀系数Cu和剪应力比τd/σv)作为砂土地震液化判识指标,以唐山大地震中21组典型的砂土地震液化资料为学习样本,建立了唐山地区砂土地震液化预测的Bayes判别分析模型,并选用其他9组待检样本对判别模型进行验证。结果表明,Bayes判别分析模型预测性能良好,具有预测准确度高、回判估计的误判率低等特点,是解决砂土液化预测问题的有效方法之一。 展开更多
关键词 砂土液化 bayes判别分析 判识指标 判别模型
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