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公开(公告)号:CN115423004A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211004962.5
申请日:2022-08-22
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种低纬度磁异常的化极方法,包括以下步骤:S1:构建样本数据集的模型空间,所述模型空间由地下半空间和多个长方体单元组成,且多个所述长方体单元以组合的形式设置在所述地下半空间的非边缘区域;S2:进行遍历取样及数据扩增,获得样本数据等效磁异常体;S3:采用频率域压制方法获取稳定初始模型;S4:将所述稳定初始模型与任意磁化方向磁异常共同作为FCN网络结构的输入,垂直磁化方向磁异常作为标签,训练FCN化极网络结构;S5:将实测数据与所述稳定初始模型共同作为训练好的FCN化极网络结构的输入,获得化极预测结果。本发明能够获得更精确的化极结果,对地质解释提供技术支持。
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公开(公告)号:CN111859268A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010605984.1
申请日:2020-06-29
Applicant: 中铁二院工程集团有限责任公司 , 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于网格点格架的磁张量异常空间域快速正演方法,根据实际里程建立模型体,以设置的网格间距将模型体剖分成网格,分别计算模型空间内所有网格点对模型体上表面的四个顶点的磁张量异常的格架函数,然后存储为格架函数数据库;在计算任一个网格点对任一个观测点的磁张量异常时,根据平移等效性,直接调用格架函数数据库,再乘以物性参数,即得到该点对该观测点的磁张量异常;直到得出整个模型体对工作区平面各观测点的磁张量异常,即全张量磁梯度数据Bxx、Bxy、Bxz、Byy、Byz、Bzz。利用平移等效性,只需要计算长方体单元对模型体上表面四个顶点的磁张量异常并建立数据库,减少了重复计算,提高了磁张量异常空间域正演的效率。
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公开(公告)号:CN118194728B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410605489.9
申请日:2024-05-16
Applicant: 西南交通大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G01V3/38
Abstract: 本发明涉及一种大地电磁物理与数据混合驱动反演方法,属于地球物理勘探技术及其工程地质应用领域。本发明的一种大地电磁物理与数据混合驱动反演方法,包括建立大地电磁模型;设定不同的大地电磁模型参数对大地电磁模型进行正演计算,获得相应的视电阻率数据和阻抗相位数据;根据不同的大地电磁模型参数以及对应的视电阻率数据和阻抗相位数据构建样本数据集;构建深度学习网络模型,并设定损失函数;通过样本数据集对深度学习网络模型进行训练,得到训练好的深度学习网络模型;将实测数据输入训练好的深度学习网络模型;根据反演结果绘制隧道剖面图。本发明通过在数据驱动中加入物理约束,使处理复杂数据时结果更准确可靠,更符合物理规律。
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公开(公告)号:CN118068433A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311541813.7
申请日:2023-11-20
Applicant: 西南交通大学
IPC: G01V3/38 , G01V3/08 , G06F18/21 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及大地电磁和瞬变电磁勘探技术领域,公开了一种艰难复杂山区隧道隐伏构造识别方法,包括以下步骤:步骤1:获取大地电磁和瞬变电磁数据,对数据进行预处理;步骤2:构建CNN‑LSTM网络模型,网络模型包括输入层、卷积层、池化层、全连接层、长短时记忆网络层和输出层;步骤3:通过网络模型的正向传播和反向传播得到网络模型的参数;步骤4:对网络模型进行训练,采用训练后的网络模型对艰难复杂山区隧道隐伏构造进行识别;本发明具有较强的泛化能力,在精度及速度上具有优势,能实现艰难复杂扇区隧道隐伏构造的精确识别。
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公开(公告)号:CN117890477A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410285492.7
申请日:2024-03-13
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于TSP数据对岩石抗压强度的推算方法,属于地质工程技术领域。本发明公开一种基于TSP数据对岩石抗压强度的推算方法,包括:获取目标隧道的岩性、泊松比、纵波速度和横波速度;根据纵波速度和横波速度分别计算动态杨氏模量和静态杨氏模量;采用拟合算法求得函数#imgabs0#在所有#imgabs1#上的值平方和最小的最优参数;分别通过计算得到的静态杨氏模量和动态杨氏模量再分别计算岩体的第一抗压强度、第二抗压强度;求取第一抗压强度、第二抗压强度的平均值为岩体的抗压强度。本发明具有经济成本较低、处理速度较快、适用范围广、操作简单等优点。
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公开(公告)号:CN117031364A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311306323.9
申请日:2023-10-10
Applicant: 西南交通大学
IPC: G01R33/00 , G01R33/02 , G06F18/2135 , G06F18/23 , G06F17/16
Abstract: 本发明公开了一种多旋翼无人机动态误差补偿及降噪方法,将平台磁场与无人机航磁系统的制作工艺误差结合起来使用16个综合误差补偿系数进行误差补偿。并且利用主成分分析(PCA)对实际的磁场数据进行处理。由于16个综合误差补偿系数组成的矩阵C较难出现病态矩阵,所以可以使用最小二乘法对矩阵C进行求解。本发明的有益效果是使用16个综合误差补偿系数进行补偿,能够有效提升误差补偿的精度;使用了三轴分量与磁场总量,对于采集到的磁场数据有较高的利用率;使用主成分分析对实测数据进行聚类处理,消除噪音,提高数据的精度,能够获得较好的补偿结果。
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公开(公告)号:CN111859268B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010605984.1
申请日:2020-06-29
Applicant: 中铁二院工程集团有限责任公司 , 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于网格点格架的磁张量异常空间域快速正演方法,根据实际里程建立模型体,以设置的网格间距将模型体剖分成网格,分别计算模型空间内所有网格点对模型体上表面的四个顶点的磁张量异常的格架函数,然后存储为格架函数数据库;在计算任一个网格点对任一个观测点的磁张量异常时,根据平移等效性,直接调用格架函数数据库,再乘以物性参数,即得到该点对该观测点的磁张量异常;直到得出整个模型体对工作区平面各观测点的磁张量异常,即全张量磁梯度数据Bxx、Bxy、Bxz、Byy、Byz、Bzz。利用平移等效性,只需要计算长方体单元对模型体上表面四个顶点的磁张量异常并建立数据库,减少了重复计算,提高了磁张量异常空间域正演的效率。
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公开(公告)号:CN115356784A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211041084.4
申请日:2022-08-29
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种自适应阻尼系数的广义极小残差大深度位场向下延拓方法,包括以下步骤:S1:获取实测二维平面位场数据,并将其网格化为规则点距的位场数据;S2:将规则点距的位场数据按行重排为向量;S3:确定位场向下延拓的深度,计算位场向下延拓的系数;S4:获取位场向下延拓系数矩阵A;S5:利用Arnoldi算法获得Krylov子空间的正交矩阵Qk以及上Hessenberg矩阵;S6:建立最小二乘问题,求解获得dk;S7:根据Krylov子空间的正交矩阵Qk以及dk,计算待延拓的位场列向量数据,并将位场列向量数据转换为待延拓的矩阵数据,获得向下延拓结果。本发明能够快速、稳定地获得更精确的向下延拓结果。
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公开(公告)号:CN112257789A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011155747.6
申请日:2020-10-26
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了对围岩等级进行识别的方法,包括以下步骤:(1)获得深度学习模型:step1.获取围岩等级已确定地点的岩石的属性数据,每组属性数据至少包括深度和波速;step2.对属性数据进行标准化处理,使经过标准化处理后的属性数据符合标准正态分布;step3.采用基于深度学习神经网络的训练模型处理属性数据,每组属性数据被处理后输出与围岩等级相对应的向量;step4.判断训练模型的准确率和/或损失率,当准确率和/或损失率达到期望值时,保存训练模型为深度学习模型。与现有的技术相比,在相同样本数量下,本发明具有更高的准确度,并且在样本数量较大时本发明仍能保持较高的准确率。
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公开(公告)号:CN107870355B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201711077893.X
申请日:2017-11-06
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种复杂地形条件下的克希霍夫型波束偏移方法,包括以下步骤:读入相关参数文件、偏移速度模型及地震记录;将单炮地震记录分为若干不同的以窗中心为核心的时间域数据体,并对每一个数据体进行局部平面波分解;从炮点沿着不同方向追踪射线,并计算储存每条射线对应分段式射线束范围内网格节点的属性信息;从窗中心沿着不同方向追踪射线,并计算储存每条射线对应分段式射线束范围内网格节点的属性信息;选取炮点和窗中心相应的射线束对进行成像计算;累加所有射线束对的成像结果,得到偏移成像结果。本发明增加了射线束在模型浅层的覆盖率,提高了克希霍夫型波束偏移方法在复杂地形模型中浅层构造的成像效果。
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