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基于广义回归神经网络的金属矿山水害危险性预测 [推广有奖]

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论文库 在职认证  发表于 2017-9-22 09:20:02 |AI写论文

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摘要:水害是金属矿山重大灾害之一,正确预测水害危险性及变化趋势,对矿山安全生产具有重要的指导意义.在分析水害影响因素和广泛参考其他预测模型的基础上,以矿山地质构造、裂隙发育状况、降水量、采空区面积、地下水水位、回采工艺、开采深度、有无预注浆、含水层层数、围岩岩性等10个影响因素作为预测输入,以有水害危险、无水害危险作为预测输出,建立了GRNN预测模型,并应用MATLAB软件编程,对某金属矿山样本进行了训练和预测.研究结果表明,预测结果最大误差仅为7.62 %.GRNN模型预测精度高,对金属矿山水害危险性预测和防治具有借鉴意义.

原文链接:http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/huangj201707017

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关键词:神经网络 危险性 神经网 金属矿 wanfangdata 广义回归神经网络 金属矿山 水害危险性预测 样本 光滑因子

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