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基于LSTM网络的矿山压力时空混合预测
被引量:
6
1
作者
余琼芳
牛冬阳
《电子科技》
2023年第2期67-72,共6页
矿山压力失衡引起的顶板事故是矿山重大事故之一,超前感知综采工作面矿山压力的变化对保证煤层安全高效具有重要意义。为了提高矿压预测准确性,文中提出了一种基于LSTM网络的时空混合预测模型。该模型采用两个独立的LSTM网络分别提取采...
矿山压力失衡引起的顶板事故是矿山重大事故之一,超前感知综采工作面矿山压力的变化对保证煤层安全高效具有重要意义。为了提高矿压预测准确性,文中提出了一种基于LSTM网络的时空混合预测模型。该模型采用两个独立的LSTM网络分别提取采空区侧和支架移架侧的压力特征,然后将得到的数据通过全连接层融合,从而实现对矿压的共同预测。文中以MSE和MAE来评估基于LSTM的时空混合模型的预测效果,实验结果表明MSE和MAE分别下降了24.49%和35.24%,说明基于LSTM的时空混合预测模型优于传统LSTM预测模型,且时空混合模型预测方法较传统模型具有更高的可靠性和准确性,能够实现工作面推进过程中对矿压变化的有效预测。
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关键词
综采工作面
液压支架
矿压分析
深度学习
矿压预测
时间序列预测
lstm
神经网络
混合
lstm
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职称材料
题名
基于LSTM网络的矿山压力时空混合预测
被引量:
6
1
作者
余琼芳
牛冬阳
机构
河南理工大学电气工程与自动化学院
大连理工大学北京研究院博士后科研工作站
出处
《电子科技》
2023年第2期67-72,共6页
基金
国家自然科学基金(61601172)
中国博士后科学基金资助项目(2018M641287)。
文摘
矿山压力失衡引起的顶板事故是矿山重大事故之一,超前感知综采工作面矿山压力的变化对保证煤层安全高效具有重要意义。为了提高矿压预测准确性,文中提出了一种基于LSTM网络的时空混合预测模型。该模型采用两个独立的LSTM网络分别提取采空区侧和支架移架侧的压力特征,然后将得到的数据通过全连接层融合,从而实现对矿压的共同预测。文中以MSE和MAE来评估基于LSTM的时空混合模型的预测效果,实验结果表明MSE和MAE分别下降了24.49%和35.24%,说明基于LSTM的时空混合预测模型优于传统LSTM预测模型,且时空混合模型预测方法较传统模型具有更高的可靠性和准确性,能够实现工作面推进过程中对矿压变化的有效预测。
关键词
综采工作面
液压支架
矿压分析
深度学习
矿压预测
时间序列预测
lstm
神经网络
混合
lstm
Keywords
fully-mechanized mining face
hydraulic support
mine pressure analysis
deep learning
mine pressure prediction
time series prediction
lstm
neural network
hybrid
lstm
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TN99 [自动化与计算机技术—控制科学与工程]
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职称材料
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于LSTM网络的矿山压力时空混合预测
余琼芳
牛冬阳
《电子科技》
2023
6
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