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基于改进广义回归神经网络的工作面低氧预测模型研究
被引量:
12
1
作者
杨小彬
王逍遥
+1 位作者
周世禄
张子鹏
《矿业科学学报》
2019年第5期434-440,共7页
为了更有效合理地解决煤矿工作面中低氧问题,以神东某煤矿工作面监测数据为样本,考虑监测物理参数之间的相互影响关系,借助主成分分析法对广义回归神经网络(GRNN)进行改进,构建工作面氧气浓度预测模型,编制改进的GRNN模型程序。将预测...
为了更有效合理地解决煤矿工作面中低氧问题,以神东某煤矿工作面监测数据为样本,考虑监测物理参数之间的相互影响关系,借助主成分分析法对广义回归神经网络(GRNN)进行改进,构建工作面氧气浓度预测模型,编制改进的GRNN模型程序。将预测氧气浓度结果与实测数据对比,证明改进后的GRNN模型具有良好的拟合准确度和泛化能力,比改进前GRNN模型和BP神经网络模型更适合于煤矿工作面低氧问题的预测;利用改进的GRNN模型分析了工作面进、回风压力及进风温度对工作面及回风平巷氧浓度的影响,为矿井工作面低氧预测及工作面低氧防治技术提供了参考。
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关键词
低氧问题
广义回归神经网络
预测模型
泛化能力
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职称材料
题名
基于改进广义回归神经网络的工作面低氧预测模型研究
被引量:
12
1
作者
杨小彬
王逍遥
周世禄
张子鹏
机构
中国矿业大学(北京)应急管理与安全工程学院
出处
《矿业科学学报》
2019年第5期434-440,共7页
基金
国家自然科学基金(51274207)
国家自然科学基金青年基金(50904071)
文摘
为了更有效合理地解决煤矿工作面中低氧问题,以神东某煤矿工作面监测数据为样本,考虑监测物理参数之间的相互影响关系,借助主成分分析法对广义回归神经网络(GRNN)进行改进,构建工作面氧气浓度预测模型,编制改进的GRNN模型程序。将预测氧气浓度结果与实测数据对比,证明改进后的GRNN模型具有良好的拟合准确度和泛化能力,比改进前GRNN模型和BP神经网络模型更适合于煤矿工作面低氧问题的预测;利用改进的GRNN模型分析了工作面进、回风压力及进风温度对工作面及回风平巷氧浓度的影响,为矿井工作面低氧预测及工作面低氧防治技术提供了参考。
关键词
低氧问题
广义回归神经网络
预测模型
泛化能力
Keywords
hypoxia problem
GRNN
prediction model
generalization ability
分类号
TD727 [矿业工程—矿井通风与安全]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进广义回归神经网络的工作面低氧预测模型研究
杨小彬
王逍遥
周世禄
张子鹏
《矿业科学学报》
2019
12
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