楼主: 人工智能-AI
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基于PCA-BP神经网络的煤与瓦斯突出预测研究 [推广有奖]

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人工智能-AI 在职认证  发表于 2017-9-20 16:40:03 |AI写论文

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摘要:为提高煤与瓦斯突出预测的效率和准确率,将主成分分析(PCA)法与神经网络相结合,对煤与瓦斯突出进行预测。以平顶山八矿为研究对象,基于地质动力区划方法,搜集影响煤与瓦斯突出的因素的相关数据。通过PCA法提取影响因素的主成分,选取贡献率大于80%的3个主成分,代替原有的9个影响因素,将其作为反向传播(BP)神经网络的3个输入参数。将突出强度划分为4个等级,建立PCA-BP煤与瓦斯突出预测模型。选取典型的突出样本对PCA-BP神经网络进行训练,用检验样本检验训练好的网络,结果表明预测符合实际情况。

原文链接:http://www.cqvip.com/QK/97423X/201304/46150347.html

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关键词:BP神经网络 瓦斯突出 神经网络 pca 神经网 煤与瓦斯突出 地质动力区划 仿真预测

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