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基于PCA-RVM的煤矿瓦斯浓度预测研究 被引量:2

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摘要 为实现煤矿瓦斯零超限,降低煤矿瓦斯事故发生概率,在总结瓦斯浓度影响因素的基础上,引入PCA算法对影响因素降维分析,进而基于相关向量机(RVM)原理,构建了基于PCA-RVM的煤矿瓦斯浓度预测模型,同时引入BP神经网络模型进行对比分析,以九鑫煤业205工作面瓦斯浓度为数据样本进行验证。研究结果表明,基于PCA-RVM的煤矿瓦斯浓度预测模型能更好地预测瓦斯浓度,预测精度优于改进BP神经网络模型。
作者 刘锋
出处 《内蒙古煤炭经济》 2021年第23期70-72,共3页 Inner Mongolia Coal Economy
作者简介 刘锋(1986-),男,山东临沂人,硕士,助理研究员,研究方向:瓦斯治理。
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