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基于LMD-SVM的采煤工作面瓦斯涌出量预测

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提出利用 LMD(Local Mean Decomposition)方法获取生产函数分量(PF 分量)进行 SVM (Support Vector Machine)建模,用此方法对采煤工作面瓦斯涌出量进行预测。通过 LMD对瓦斯涌出量的历史数据进行分解得到其PF分量,然后,对应于每个PF分量各利用SVM函数拟合方法进行外推预测,再把不同 PF 分量的预测结果进行叠加重构合成,进而获得瓦斯涌出量预测的理论结果值。通过对某煤矿监测历史数据进行实例分析,可见此方法预测效果比常规 SVM 方法预测精度高,LMD 的引入可大幅度提高瓦斯涌出量的预测精度,表明此方法建立的采煤工作面瓦斯涌出量预测模型具有较好的合理性和可靠性。PF分量的获取和SVM方法小样本预测的结合,能够充分发掘数据本身所蕴含的物理机制和物理规律,这也十分符合利用数据自身驱动来获取其影响因素相互间的物理机制,从而为瓦斯涌出量预测精度的提高奠定较好基础。

瓦斯涌出量、预测、SVM-LMD、采煤工作面

TD713(矿山安全与劳动保护)

2013-12-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共7页

946-952

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