中国安全科学学报

北大核心,CA,JST,CSCD,WJCI

国内刊号:11-2865/X

国际刊号:1003-3033

中国安全科学学报杂志2019年第9期:基于IWOA-HKELM的矿井突水水源识别

发布日期:

作者:邵良杉, 詹小凡

单位:辽宁工程技术大学 系统工程研究所,辽宁 葫芦岛 125105

关键词:突水水源识别,改进鲸鱼优化算法(IWOA),混合核极限学习机(HKELM),帐篷映射,非线性因子,反向精英学习阈值

基金:国家自然科学基金资助(71771111)。

为提高矿井突水水源识别的精度,提出一种改进鲸鱼优化算法(IWOA)-混合核极限学习机(HKELM)的水源识别模型。首先将高斯核函数和多项式核函数相结合,构造学习能力和泛化性能较好的HKELM;然后针对鲸鱼优化算法(WOA)易陷入局部最优的问题,提出IWOA算法,引入帐篷映射、改进非线性因子以及设置反向精英学习阈值等3种策略来降低算法过早收敛的概率,并得到更优结果;最后将新庄孜矿的突水水源资料作为仿真数据,降维处理后输入到IWOA-HKELM模型中结果预测。研究表明:通过IWOA优化HKELM参数,可提高HKELM的整体预测性能;IWOA-HKELM的预测结果与实际情况完全一致,与其他模型相比,该模型的平均分类准确率明显提高,平均均方误差和分类准确率标准差明显降低。

来源:2019年第9期

《中国安全科学学报》期刊编辑部

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