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基于信息融合和神经网络的煤岩识别方法

雷静 余斌

雷静,余斌.基于信息融合和神经网络的煤岩识别方法[J].工矿自动化,2017,43(9):102-105..  doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2017.09.018
引用本文: 雷静,余斌.基于信息融合和神经网络的煤岩识别方法[J].工矿自动化,2017,43(9):102-105..  doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2017.09.018
LEI Jing, YU Bin. Identification method of coal and rock based on information fusion and neural network[J]. Industry and Mine Automation, 2017, 43(9): 102-105. doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2017.09.018
Citation: LEI Jing, YU Bin. Identification method of coal and rock based on information fusion and neural network[J]. Industry and Mine Automation, 2017, 43(9): 102-105. doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2017.09.018

基于信息融合和神经网络的煤岩识别方法

doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2017.09.018
基金项目: 

成都农业科技职业学院科研项目(CNY15-17)

详细信息
  • 中图分类号: TD67

Identification method of coal and rock based on information fusion and neural network

  • 摘要: 针对煤岩识别系统多采用单一传感器进行监测,存在识别精度、可靠度与稳定性均非常低的问题,提出一种基于信息融合和神经网络的煤岩识别方法。在现有采煤机上增加多种必要的传感器,采集采煤机不同工况下的电流、压力、振动频率、加速度等信号,采用小波包对采集的信号进行特征提取,并通过BP神经网络进行数据融合,从而实现对煤层和岩层的识别。真机实测结果表明,所提方法的识别误差在±0.5范围内,验证了其有效性。

     

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出版历程
  • 刊出日期:  2017-09-10

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