更新日期: 2025-05-04

基于人工神经网络的矿井水排水量预测

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基于人工神经网络的矿井水排水量预测 4.6

矿井水排水量预测是一个难题。受降雨、河流、含水层等自然因素和煤矿开拓面积的扩大、水平的延伸等人为因素的影响,矿井水年排水量时间序列是非线性的。针对该问题,采用人工神经网络方法建立了矿井水排水量预测模型,通过预测结果比较可知,该模型具有较高的精度,将对以后矿井水排水量的预测起到一定的指导作用,并为矿井水利用规划的制定奠定了基础。

基于人工神经网络的矿井构造定量评价 基于人工神经网络的矿井构造定量评价 基于人工神经网络的矿井构造定量评价

基于人工神经网络的矿井构造定量评价

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探讨了矿井构造定量评价的人工神经网络方法,结合东坡井田讨论了bp模型的输入层、隐含层和输出层的构置和优选等问题,利用东坡井田已知资料使用有序地质量最优分割方法和插值法得到学习样本,经过学习样本的训练,对未知单元进行评价。

东坡井田矿井构造的人工神经网络定量评价 东坡井田矿井构造的人工神经网络定量评价 东坡井田矿井构造的人工神经网络定量评价

东坡井田矿井构造的人工神经网络定量评价

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以东坡井田为例介绍了人工神经网络方法在矿井构造定量评价中的应用。首先在分析了东坡井田矿井构造主要影响因素基础上,确定了12个指标作为评价指标;然后详细叙述了神经网络输入层、隐层及输出层神经元个数的确定以及利用有序的质量最优分割方法和插值法得到训练样本;最后经过学习样本对网络进行训练,利用此网络对划分出的东坡井田的评价单元进行评价取得了良好的效果。

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人工神经网络在矿井构造定量评价中的应用 人工神经网络在矿井构造定量评价中的应用 人工神经网络在矿井构造定量评价中的应用

人工神经网络在矿井构造定量评价中的应用

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人工神经网络在矿井构造定量评价中的应用 4.8

探讨了矿井构造定量评价的人工神经网络方法,结合东坡井田实际,重点讨论了bp模型的输入层、隐含层和输出层的构置和优选等问题,并使用有序地质量最优分割方法和插值法得到学习样本,经过学习样本的训练,对未知单元进行评价取得了良好的效果

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基于BP神经网络的降雨充水矿井涌水量预测 基于BP神经网络的降雨充水矿井涌水量预测 基于BP神经网络的降雨充水矿井涌水量预测

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长沟峪煤矿矿井涌水量受降雨影响显著,曾经因降雨造成淹井事故。文章分析了长沟峪煤矿矿井充水因素及其影响程度,建立了矿井涌水量预测的bp网络模型,通过对2006年和2007年+141水平和+20水平矿井最大涌水量预测验证了该模型的可行性,并据此对不同降雨条件下的矿井涌水量进行了预测。

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提出基于人工神经网络的基础最终沉降的预测新方法,通过工程实例应用,在较短的实测资料情况下,可获得较小误差的最终沉降量,所建立的模型预测精度高。

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简要介绍了高速公路软土地基的基本性质和对高速公路的主要影响,充分运用人工神经网络较强的非映射能力来预测软土地基的沉降,利用实测资料来对复杂的非线性的土工结构进行直接建模,并计算出软土地基的沉降值,获得满意的效果。结果显示,人工神经网络应用于软土地基沉降的前景是非常广阔的。

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土壤含盐量的预测对合理配置水资源,防治土壤次生盐碱化等具有重要的指导意义。在阐述bp人工神经网络原理的基础上,针对影响土壤含盐量的主要因素,建立了多因子土壤含盐量的3层bp网络模型,以土壤含水率、地下水矿化度、地下水ph值、地下水埋深、相对湿度、降雨量、蒸发量作为模型输入参数,土壤含盐量作为模型输出,对土壤含盐量进行了预测。结果表明,bp神经网络模型预测土壤含盐量的最大误差为8.78%,平均误差为5.99%,模型具有较高的预测精度。

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基于人工神经网络理论,提出了根据前期沉降观测资料进行沉降预测的人工神经网络模型,并用于汕汾高速公路预压荷载卸荷时间预报.研究表明,所建议的模型较传统沉降预测模型具有显著的优越性,应用前景广阔.

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徐晓东

职位:旅游规划景观设计师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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