一、基本信息
文档名称:基于CS-LSTM的工作面瓦斯浓度智能预测研究
文档格式:pdf格式
文档大小:2.29MB
总页数:28页
二、简介
《基于CS-LSTM的工作面瓦斯浓度智能预测研究》是一篇聚焦于煤矿安全领域的学术论文。该研究结合了改进的长短期记忆网络(LSTM)与粒子群优化算法(CS),旨在提高工作面瓦斯浓度的预测精度。通过优化神经网络结构和参数,该方法能够有效捕捉瓦斯浓度变化的时序特征,为煤矿安全生产提供可靠的数据支持。文章验证了模型在实际应用中的有效性,具有重要的理论意义和工程价值。
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