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题名基于UAV摄影测量技术的开采沉陷全盆地建模和求参
被引量:5
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作者
李昱昊
安士凯
周大伟
詹少奇
高银贵
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机构
中国矿业大学江苏省资源环境信息工程重点实验室
平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司煤矿生态环境保护国家工程实验室
鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司
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出处
《煤矿安全》
CAS
北大核心
2022年第2期179-186,共8页
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基金
国家自然科学基金资助项目(51604266)。
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文摘
以内蒙古唐家会矿区为研究对象,获取该地区2020年8月与2021年3月无人机摄影影像数据,并制作生成DEM,将2期DEM数据相减获取该地区下沉盆地,用BP神经网络算法作去噪处理,并对比不同去噪方法的去噪效果;利用全盆地下沉数据,融合模拟退火算法(SA)与概率积分参数反演方法,求出该下沉盆地下沉系数与主要影响角正切;利用该参数模拟下沉盆地,计算出测量中误差为589 mm,占最大下沉值8.1%;最后对参数作抗差分析,在测量中误差占(1%~10%)最大下沉值时,求参结果可靠。结果表明:BP神经网络算法能够有效去除盆地内噪点,提高下沉盆地的精度,基于SA和矿区全盆地数据能够有效求取概率积分参数,弥补无人机精度不高带来的影响。
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关键词
无人机摄影测量技术
点云去噪
模拟退火算法
全盆地求参
抗差分析
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Keywords
UAV photogrammetry technology
point cloud denoise
simulated annealing algorithm
parameter inversion of the whole basin
robust analysis
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分类号
TD173
[矿业工程—矿山地质测量]
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