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基于支持向量回归机的煤层瓦斯含量预测研究
被引量:
24
1
作者
聂百胜
戴林超
+1 位作者
颜爱华
杨华
《中国安全科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第6期28-32,共5页
为了对煤层瓦斯含量进行准确预测,应用支持向量回归机(SVR)理论建立煤层瓦斯含量预测模型,结合现场实测数据利用支持向量机(SVM)工具箱进行模型的求解及预测,并从均方根误差、希尔不等系数和平均绝对百分误差3个不同误差指标与人工神经...
为了对煤层瓦斯含量进行准确预测,应用支持向量回归机(SVR)理论建立煤层瓦斯含量预测模型,结合现场实测数据利用支持向量机(SVM)工具箱进行模型的求解及预测,并从均方根误差、希尔不等系数和平均绝对百分误差3个不同误差指标与人工神经网络预测模型进行比较分析。研究结果表明:SVR模型其预测精度及可行性高于神经网络模型,而且运算快,实时性较好,用于煤层瓦斯含量的预测较理想,具有良好的应用前景,可以为煤矿瓦斯防治提供理论依据。
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关键词
煤层瓦斯含量
支持向量回归机(SVR)
svm工具箱
误差指标
预测
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职称材料
题名
基于支持向量回归机的煤层瓦斯含量预测研究
被引量:
24
1
作者
聂百胜
戴林超
颜爱华
杨华
机构
中国矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室
中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院
国家安全生产监督管理总局研究中心
出处
《中国安全科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第6期28-32,共5页
基金
国家"十一五"科技支撑计划(2007BAK22B05)
教育部新世纪优秀人才支持计划资助(NCET-07-0799)
河南省煤矿瓦斯与火灾防治重点实验室开放基金项目(HKLGF200907)
文摘
为了对煤层瓦斯含量进行准确预测,应用支持向量回归机(SVR)理论建立煤层瓦斯含量预测模型,结合现场实测数据利用支持向量机(SVM)工具箱进行模型的求解及预测,并从均方根误差、希尔不等系数和平均绝对百分误差3个不同误差指标与人工神经网络预测模型进行比较分析。研究结果表明:SVR模型其预测精度及可行性高于神经网络模型,而且运算快,实时性较好,用于煤层瓦斯含量的预测较理想,具有良好的应用前景,可以为煤矿瓦斯防治提供理论依据。
关键词
煤层瓦斯含量
支持向量回归机(SVR)
svm工具箱
误差指标
预测
Keywords
coal seam gas content
support vector regression(SVR)
support vector machine(
svm
) toolbox
error indicators
prediction
分类号
X936 [环境科学与工程—安全科学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于支持向量回归机的煤层瓦斯含量预测研究
聂百胜
戴林超
颜爱华
杨华
《中国安全科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010
24
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