顾及空间约束的多元地球化学异常识别自编码神经网络方法研究
【学位授予单位】:中国地质大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:P632
【图文】:
多元异常识别方法。由于水系沉积物样本采集会受地理条件影响,样本在地理空间上会出现不规则、不均匀分布,对此,可选择不受采集方式影响的空间约束多自编码方法。(2)基于空间约束多自编码神经网络的多元地球化学异常识别方法研究。研究自编码神经网络的地球化学背景重构原理,利用地球化学的相似性和空间连续性,基于多变量聚类、空间滤波和空间融合,研究不同背景的空间区域划分方法;研究多自动编码器组织结构,以避免自动编码器神经网络的权重随机初始化对模型输出产生的不稳定性影响。将该方法应用于闽西南地区的地球化学数据进行异常识别性能检验。(3)基于多卷积自编码的多元地球化学异常识别方法研究。研究卷积自编码神经网络的背景空间结构提取及重构原理,研究多元素去相似性方法,以避免信息冗余带来的背景有效信息稀释问题,研究元素的背景识别域确定方法,以避免背景空间结构提取不准确造成的有价值异常识别错漏。将该方法应用于闽西南地区的地球化学数据进行异常识别性能检验。
论文章节结构图
图 2.1 神经元图示为运算单元的输入数据,+1 表示偏置,其输出+ ),其中 表示权重项, 表示偏置项,f 为(如 sigmoid、tanh 函数等),其作用是让神经网络线性关系。没有非线性函数的神经网络,是一个只型。常见的神经网络模型是由神经元构成的层级结相互不连接,上下层次的神经元相互链接,并且不 2.2 所示。输入与输出之间的称为隐含层,隐含层函数。
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