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MFOA-SVM在采煤工作面瓦斯涌出量预测中的应用
被引量:
7
1
作者
王艳晖
李国勇
王炳萱
《矿业安全与环保》
北大核心
2016年第2期54-58,共5页
针对新安煤矿采煤工作面瓦斯涌出量系统时变非线性特点,建立改进果蝇算法(MFOA)支持向量机(SVM)预测模型。利用FOA具有运算简单、收敛速度快、寻优精度高等优势来优化SVM核函数参数g、惩罚因子c和不敏感损失函数ε,但FOA也存在可能陷入...
针对新安煤矿采煤工作面瓦斯涌出量系统时变非线性特点,建立改进果蝇算法(MFOA)支持向量机(SVM)预测模型。利用FOA具有运算简单、收敛速度快、寻优精度高等优势来优化SVM核函数参数g、惩罚因子c和不敏感损失函数ε,但FOA也存在可能陷入局部最优的不稳定缺陷,则嵌入三维搜索、混沌优化、自适应变步长和最优保留策略进行改进,并利用Rosenbrock测试函数和采煤工作面瓦斯涌出量历史数据进行试验分析,结果表明:该模型预测平均相对误差为2.16%,比其他预测模型具有更高的预测精度、更快的收敛速度、更强的泛化能力,具有一定的实际应用价值。
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关键词
瓦斯涌出量
mfoa-svm
非线性
预测模型
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职称材料
题名
MFOA-SVM在采煤工作面瓦斯涌出量预测中的应用
被引量:
7
1
作者
王艳晖
李国勇
王炳萱
机构
太原理工大学信息工程学院
出处
《矿业安全与环保》
北大核心
2016年第2期54-58,共5页
基金
国家自然科学基金项目(51075291)
文摘
针对新安煤矿采煤工作面瓦斯涌出量系统时变非线性特点,建立改进果蝇算法(MFOA)支持向量机(SVM)预测模型。利用FOA具有运算简单、收敛速度快、寻优精度高等优势来优化SVM核函数参数g、惩罚因子c和不敏感损失函数ε,但FOA也存在可能陷入局部最优的不稳定缺陷,则嵌入三维搜索、混沌优化、自适应变步长和最优保留策略进行改进,并利用Rosenbrock测试函数和采煤工作面瓦斯涌出量历史数据进行试验分析,结果表明:该模型预测平均相对误差为2.16%,比其他预测模型具有更高的预测精度、更快的收敛速度、更强的泛化能力,具有一定的实际应用价值。
关键词
瓦斯涌出量
mfoa-svm
非线性
预测模型
Keywords
gas emission
mfoa-svm
non-linearity
prediction model
分类号
TD712 [矿业工程—矿井通风与安全]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
MFOA-SVM在采煤工作面瓦斯涌出量预测中的应用
王艳晖
李国勇
王炳萱
《矿业安全与环保》
北大核心
2016
7
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