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基于数据增强的神经网络的爆破块度预测方法

919   编辑:管理员   来源:中冶有色技术网  
2023-03-18 00:50:01
本发明公开了一种基于数据增强的神经网络的爆破块度预测方法,包括:采集某地区矿山爆破产生的数据;利用特征工程选择重要的爆破特征;建立神经网络模型;基于数据增强、参数优化方法建模和分析。本专利提出基于随机森林、皮尔逊相关系数相结合的方法进行特征筛选,该方法不仅保留了和目标值特性相关性较强的特征,而且克服了随机森林对关联特征重要性度量不稳定的缺点;采用数据增强的方法,在训练过程中以K折交叉验证为基本框架,每一折交叉验证的过程中,仅对训练数据进行数据增强,验证集保持不变,保证了模型学习更多更充分的样本,增强了模型的鲁棒性。本发明克进一步提高了爆破块预测的准确性和可靠性。
声明:
“基于数据增强的神经网络的爆破块度预测方法” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。
我是此专利(论文)的发明人(作者)
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