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基于深度信念神经网络的微震波到时拾取方法

作者:郑晶; 曹子原; 姜天琪; 沈帅帅到时拾取s变换深度信念神经网络

摘要:微震信号到时的准确拾取是进行震源定位等技术的基础。传统的到时拾取方法大多依赖于人工干预,对采集数据信噪比的要求较高。为了提高低信噪比中微弱信号的拾取准确率,提出一种基于S变换和深度信念神经网络的拾取方法。该网络模型训练分两步进行,首先对经S变换处理过的原始数据利用受限玻尔兹曼机进行无监督预训练,得到网络模型参数的初值;再通过误差反向传播来微调网络参数,构建最终的深度信念神经网络模型。本次利用训练好的网络对数据进行拾取,并与STA/LTA法的拾取结果进行对比,分析结果表明本文方法有更高的抗噪性。

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矿业科学学报

《矿业科学学报》(双月刊)创刊于2016年,由中华人民共和国教育部主管,中国矿业大学(北京)主办,CN刊号为:10-1417/TD,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。

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