基于模糊粗糙集与支持向量机的瓦斯涌出量预测研究

被引:8
作者
任晓奎
侯洪涛
江海朋
机构
[1] 辽宁工程技术大学电子与信息工程学院
关键词
支持向量机; 模糊粗糙集; 瓦斯涌出量; 预测;
D O I
暂无
中图分类号
TP18 [人工智能理论];
学科分类号
140502 [人工智能];
摘要
支持向量机(Support Vector Machine)具备很强的非线性建模能力,而且具有全局最优、结构简单等优点,近年来被广泛的应用于煤矿瓦斯预测方面,但其在处理样本时,不能确定数据中哪些知识是冗余的、不能将输入的信息空间维数简化,因此,会降低系统预测的精确性;将模糊粗糙集理论引入瓦斯涌出量的预测中,建立基于模糊粗糙集与支持向量机的瓦斯涌出量预测模型,用模糊粗糙集作为前端预处理器对数据进行约简,剔除冗余信息,以实现两种算法的优势互补。实验结果显示,该方法预测准确,具有较高的应用价值。
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页码:2369 / 2371
页数:3
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