充填管道失效风险性预测精度研究

被引:14
作者
张钦礼
周碧辉
王新民
周登辉
王石
机构
[1] 中南大学资源与安全工程学院
关键词
充填管道,危险性预测; 主成分分析法; 改进的BP神经网络; 预测精度;
D O I
暂无
中图分类号
TD80 [一般性问题];
学科分类号
081901 [采矿工程];
摘要
为更准确预测矿山充填管道失效风险性,建立主成分分析与改进BP神经网络相结合的评价模型。选取10项评价指标作为充填管道失效风险性的评判指标,统计10个矿山的样本数据,并运用主成分分析法对这10个样本数据进行预处理,得出主要成分,再利用改进的BP神经网络模型进行预测,最终得到更准确的管道失效风险预测结果。研究结果表明,所得到实际预测结果与期望值之间的相对误差分别为2.31%,1.68%,3.02%。预测相对误差控制在4%以内,较未经主成分分析处理的标准BP神经网络预测精度更为准确。利用主成分分析法与改进的BP神经网络相结合建立的充填管道失效评价模型具有分析速度快、预测精度高的特点,为矿山充填管道失效风险预测提供了一种更为完善的方法。
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页码:2805 / 2811
页数:7
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