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基于优化IGA-ELM模型的爆破振动特征参量预测研究
作者姓名:温廷新教授  陈晓宇  刘天宇  刘旭
作者单位:1 辽宁工程技术大学 系统工程研究所,辽宁 葫芦岛 1251052 辽宁工程技术大学 工商管理学院,辽宁 葫芦岛 125105
基金项目:国家自然科学基金资助(71371091);辽宁省高等学校杰出青年学者成长计划项目(LJQ2012027)。
摘    要:为有效预测露天矿爆破振动特征参量,建立基于组合赋权的免疫遗传算法(IGA)优化极限学习机(ELM)预测模型。建立该模型之前,根据爆破振动影响因素确定输入层参数,根据爆破安全规程判据确定输出层参数;然后,应用调和平均数概念整合模糊层次分析法(FAHP)所得主观权重和熵权法所得客观权重,量化输入层参数权重;其次,针对现有ELM输入层权值、隐含层偏差的选择问题,引入IGA对其进行优化选择,并通过逐步增减法探究ELM隐含层最优节点数。该模型曾被应用于某露天矿。研究结果表明:用所构建优化IGA-ELM模型能够更准确地预测露天矿爆破振动特征参量,且所得均方误差、决定系数、仿真误差明显优于其他模型。

关 键 词:露天矿  爆破振动  特征参量  组合赋权  免疫遗传算法(IGA)  极限学习机(ELM)  
收稿时间:2017-07-03
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