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三类构造背景辉长岩单斜辉石主量元素和微量元素的数据分析研究
被引量:
4
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作者
章
宝
月
孙建鹍
+7 位作者
罗熊
金维浚
王龙
杜雪亮
陈万峰
杜君
张旗
朱
月
琴
《地学前缘》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期33-44,共12页
判别岩浆岩产出的构造环境已经成为岩石学、地球化学及其地球动力学研究的重要内容。作为岩浆岩中的一种喷出岩,玄武岩被视为判别构造环境的最佳成员。对其中单斜辉石的研究,由于其数据本身的利用程度有限而效果欠佳。理论上,不同构造...
判别岩浆岩产出的构造环境已经成为岩石学、地球化学及其地球动力学研究的重要内容。作为岩浆岩中的一种喷出岩,玄武岩被视为判别构造环境的最佳成员。对其中单斜辉石的研究,由于其数据本身的利用程度有限而效果欠佳。理论上,不同构造环境的辉长岩也会存在一定差异。为此,利用机器学习算法研究全球新生代辉长岩的单斜辉石势在必行。本文主要针对岛弧(IAB)、洋岛(OIB)及大洋中脊(MORB)3种构造背景辉长岩的单斜辉石进行特征筛选和数据分类。从GEOROC数据库中,经数据收集与清洗,我们分别获得岛弧辉长岩单斜辉石数据385条,洋岛辉长岩单斜辉石数据756条,大洋中脊辉长岩单斜辉石数据5 500条。其中绝大部分为主量元素数据,其余为微量元素数据。在特征提取部分,我们选用卡方检验判断特征独立性,F检验估计两个随机变量之间的线性依赖程度,互信息法捕获其他种类的统计相关性。3种检验方法互相印证,得出了统计学可靠的重要分类特征。在数据分类过程中,本文对比了K-近邻、决策树和支持向量机3种主流机器学习分类算法在辉长岩数据上的表现。研究表明,对于上述3种构造背景,Al2O3、TiO2为最有区分度的辉长岩单斜辉石主量元素成分,Sr为最有区分度的微量元素成分。另外,对于3种构造背景的辉长岩单斜辉石主量元素和微量元素数据,机器学习模型分类准确率均达94%。
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关键词
单斜辉石
辉长岩
岛弧
洋岛
大洋中脊
机器学习
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职称材料
基于镁铁-超镁铁岩中单斜辉石主量元素含量的决策树集成算法对比
被引量:
2
2
作者
孙建鹍
杜雪亮
+5 位作者
章
宝
月
王龙
金维浚
张旗
罗熊
朱
月
琴
《地质通报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第12期1981-1991,共11页
依靠岩浆构造环境的地球化学成分认识岩浆形成过程是岩石地球化学中的重要应用。当前利用岩石地球化学成分判别构造环境的工作还不够深入。用4种基于决策树的机器学习方法对来自全球新生代洋岛玄武岩(OIB)、岛弧玄武岩(IAB)及大洋中脊...
依靠岩浆构造环境的地球化学成分认识岩浆形成过程是岩石地球化学中的重要应用。当前利用岩石地球化学成分判别构造环境的工作还不够深入。用4种基于决策树的机器学习方法对来自全球新生代洋岛玄武岩(OIB)、岛弧玄武岩(IAB)及大洋中脊玄武岩(MORB)等镁铁-超镁铁岩中单斜辉石的13种主量元素构成数据集进行了岩浆构造环境判别和主要特征排序。通过对比4种基于决策树的机器学习方法,验证了树类算法对于地球化学成分识别问题的有效性,并总结出4种方法在处理岩浆构造环境判别问题时的优劣:决策树算法判别过程更易于理解,但是其准确率欠佳;boosting算法中的AdaBoost和GBDT对于岩浆构造环境的鉴别准确度较高,但构造过程复杂;bagging集成算法随机森林在权衡性能和模型可理解性时不失为一个良好的选择。此外,还通过4种算法的特征重要性排序得出Cr2O3,TFeO,TiO2,FeO和Al2O3是进行岩浆构造环境判别的重要成分。
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关键词
树算法
BAGGING算法
BOOSTING算法
单斜辉石
岩浆构造环境判别
地球化学特征
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职称材料
题名
三类构造背景辉长岩单斜辉石主量元素和微量元素的数据分析研究
被引量:
4
1
作者
章
宝
月
孙建鹍
罗熊
金维浚
王龙
杜雪亮
陈万峰
杜君
张旗
朱
月
琴
机构
北京科技大学计算机与通信工程学院
中国科学院地质与地球物理研究所
兰州大学地质科学与矿产资源学院
中国地质调查局发展研究中心
出处
《地学前缘》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期33-44,共12页
基金
国家重点研发计划项目“基于‘地质云’平台的深部找矿知识挖掘”(2016YFC0600510)
文摘
判别岩浆岩产出的构造环境已经成为岩石学、地球化学及其地球动力学研究的重要内容。作为岩浆岩中的一种喷出岩,玄武岩被视为判别构造环境的最佳成员。对其中单斜辉石的研究,由于其数据本身的利用程度有限而效果欠佳。理论上,不同构造环境的辉长岩也会存在一定差异。为此,利用机器学习算法研究全球新生代辉长岩的单斜辉石势在必行。本文主要针对岛弧(IAB)、洋岛(OIB)及大洋中脊(MORB)3种构造背景辉长岩的单斜辉石进行特征筛选和数据分类。从GEOROC数据库中,经数据收集与清洗,我们分别获得岛弧辉长岩单斜辉石数据385条,洋岛辉长岩单斜辉石数据756条,大洋中脊辉长岩单斜辉石数据5 500条。其中绝大部分为主量元素数据,其余为微量元素数据。在特征提取部分,我们选用卡方检验判断特征独立性,F检验估计两个随机变量之间的线性依赖程度,互信息法捕获其他种类的统计相关性。3种检验方法互相印证,得出了统计学可靠的重要分类特征。在数据分类过程中,本文对比了K-近邻、决策树和支持向量机3种主流机器学习分类算法在辉长岩数据上的表现。研究表明,对于上述3种构造背景,Al2O3、TiO2为最有区分度的辉长岩单斜辉石主量元素成分,Sr为最有区分度的微量元素成分。另外,对于3种构造背景的辉长岩单斜辉石主量元素和微量元素数据,机器学习模型分类准确率均达94%。
关键词
单斜辉石
辉长岩
岛弧
洋岛
大洋中脊
机器学习
Keywords
clinopyroxene
gabbro
island arc
oceanic island
mid-ocean ridge
machine learning
分类号
P628 [天文地球—地质矿产勘探]
P595 [天文地球—地质学]
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职称材料
题名
基于镁铁-超镁铁岩中单斜辉石主量元素含量的决策树集成算法对比
被引量:
2
2
作者
孙建鹍
杜雪亮
章
宝
月
王龙
金维浚
张旗
罗熊
朱
月
琴
机构
北京科技大学计算机与通信工程学院
自然资源部地质信息技术重点实验室
兰州大学地质科学与矿产资源学院/甘肃省西部矿产资源重点实验室
中国科学院地质与地球物理研究所
出处
《地质通报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第12期1981-1991,共11页
基金
国家重点研究开发计划《基于“地质云”平台的深部找矿知识挖掘》(编号:2016YFC0600510)
国家自然科学基金项目《大数据环境下的滑坡危险性评估模型构建方法研究》(批准号:41872253)
+2 种基金
国土资源部地质信息技术重点实验室课题《基于知识图谱深度优化技术的地质大数据智能检索服务应用研究》(编号:2017320)
中国地质调查局项目《国家地质大数据汇聚与管理》(编号:DD20190381A)
《资源环境重大问题综合区划与开发保护策略研究》(编号:DD20190463)
文摘
依靠岩浆构造环境的地球化学成分认识岩浆形成过程是岩石地球化学中的重要应用。当前利用岩石地球化学成分判别构造环境的工作还不够深入。用4种基于决策树的机器学习方法对来自全球新生代洋岛玄武岩(OIB)、岛弧玄武岩(IAB)及大洋中脊玄武岩(MORB)等镁铁-超镁铁岩中单斜辉石的13种主量元素构成数据集进行了岩浆构造环境判别和主要特征排序。通过对比4种基于决策树的机器学习方法,验证了树类算法对于地球化学成分识别问题的有效性,并总结出4种方法在处理岩浆构造环境判别问题时的优劣:决策树算法判别过程更易于理解,但是其准确率欠佳;boosting算法中的AdaBoost和GBDT对于岩浆构造环境的鉴别准确度较高,但构造过程复杂;bagging集成算法随机森林在权衡性能和模型可理解性时不失为一个良好的选择。此外,还通过4种算法的特征重要性排序得出Cr2O3,TFeO,TiO2,FeO和Al2O3是进行岩浆构造环境判别的重要成分。
关键词
树算法
BAGGING算法
BOOSTING算法
单斜辉石
岩浆构造环境判别
地球化学特征
Keywords
tree algorithm
bagging algorithm
boosting algorithm
magmatic environment discrimination
clinopyroxene
geochemical characteristics
分类号
P578.594 [天文地球—矿物学]
P628 [天文地球—地质学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
三类构造背景辉长岩单斜辉石主量元素和微量元素的数据分析研究
章
宝
月
孙建鹍
罗熊
金维浚
王龙
杜雪亮
陈万峰
杜君
张旗
朱
月
琴
《地学前缘》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
4
下载PDF
职称材料
2
基于镁铁-超镁铁岩中单斜辉石主量元素含量的决策树集成算法对比
孙建鹍
杜雪亮
章
宝
月
王龙
金维浚
张旗
罗熊
朱
月
琴
《地质通报》
CAS
CSCD
北大核心
2019
2
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职称材料
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