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基于可调控塔式分解系数统计建模的煤岩识别方法

孙继平 陈浜

孙继平,陈浜.基于可调控塔式分解系数统计建模的煤岩识别方法[J].工矿自动化,2016,42(12):1-5..  doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2016.12.001
引用本文: 孙继平,陈浜.基于可调控塔式分解系数统计建模的煤岩识别方法[J].工矿自动化,2016,42(12):1-5..  doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2016.12.001
SUN Jiping, CHEN Bang. A coal-rock recognition method based on statistical modeling ofsteerable pyramidal decomposition coefficients[J]. Industry and Mine Automation, 2016, 42(12): 1-5. doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2016.12.001
Citation: SUN Jiping, CHEN Bang. A coal-rock recognition method based on statistical modeling ofsteerable pyramidal decomposition coefficients[J]. Industry and Mine Automation, 2016, 42(12): 1-5. doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2016.12.001

基于可调控塔式分解系数统计建模的煤岩识别方法

doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2016.12.001
基金项目: 

国家自然科学基金重点资助项目(51134024)

中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2010YJ06)

详细信息
  • 中图分类号: TD67

A coal-rock recognition method based on statistical modeling ofsteerable pyramidal decomposition coefficients

  • 摘要: 针对传统煤岩识别方法易受采煤工艺、煤层赋存条件等因素限制而普适性不强的问题,提出了一种基于可调控塔式分解系数统计建模的煤岩识别方法。首先,对煤岩图像进行多尺度可调控塔式分解;然后,把非对称广义高斯分布作为一个统计模型去拟合每一个可调控方向子带的系数分布,采用最大似然估计法获得非对称广义高斯分布的各参数;最后,以对称的相对熵为距离测度完成煤岩图像的自动辨别。实验结果表明,与现有的其他方法相比,该方法的识别准确率最高,为86.90%。

     

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出版历程
  • 刊出日期:  2016-12-10

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