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基于Isomap+SVR的瓦斯浓度预测方法

摘要:对煤矿关键测点的瓦斯浓度进行科学且准确的预测,是防范瓦斯灾害的关键.为了从瓦斯监测监控系统实时采集的煤矿安全环境数据中分析和挖掘瓦斯浓度信息,从而进行关键测点的瓦斯浓度预测,本文采用等度量映射算法(Isomap)结合支持向量回归算法(SVR)来预测瓦斯浓度.该方法首先通过Isomap算法将非线性的高维煤矿井下安全环境数据进行维数约减,然后利用SVR算法进行回归预测.通过实验分析与对比,该方法行之有效,与多元线性回归(MLR)、支持向量回归(SVR)方法相比,在预测精度上有一定的优势,且在瓦斯波动异常情况下,鲁棒性更强.

关键词:
  • 瓦斯灾害  
  • 瓦斯浓度  
  • 预测  
  • isomap  
  • svr  
作者:
吴海波; 施式亮; 念其锋
单位:
中南大学资源与安全工程学院; 湖南长沙410082; 湖南科技大学煤矿安全开采技术湖南省重点实验室; 湖南湘潭411201; 湖南科技大学资源环境与安全工程学院; 湖南湘潭411201
刊名:
矿业工程研究

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期刊名称:矿业工程研究

矿业工程研究杂志紧跟学术前沿,紧贴读者,国内刊号为:43-1493/TD。坚持指导性与实用性相结合的原则,创办于1983年,杂志在全国同类期刊中发行数量名列前茅。