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        數(shù)據(jù)挖掘算法在實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)中的應(yīng)用

        2023-02-24 09:33:40李千慧
        現(xiàn)代礦業(yè) 2023年1期
        關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)挖掘實(shí)驗(yàn)室分析

        李千慧

        (1.中煤科工集團(tuán)沈陽研究院有限公司;2.煤礦安全技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)

        煤礦安全實(shí)驗(yàn)室依托中煤科工集團(tuán)沈陽研究院有限公司國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè),以煤礦安全領(lǐng)域重大科學(xué)問題與關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新研究為核心,圍繞煤礦瓦斯災(zāi)害防治、煤礦火災(zāi)防治、露天煤礦地質(zhì)災(zāi)害防治、煤礦災(zāi)害應(yīng)急救援4 個研究方向,構(gòu)建了較為系統(tǒng)的研究測試平臺。煤礦瓦斯災(zāi)害防治方向涵蓋煤層瓦斯涌出預(yù)測、瓦斯抽采技術(shù)、煤與瓦斯突出防治,實(shí)驗(yàn)室主要包括煤層瓦斯涌出預(yù)測、瓦斯抽采技術(shù)和煤與瓦斯突出防治3個研究單元,涉及孔隙率測定、煤的物理化學(xué)性質(zhì)分析、吸附解吸測定、工業(yè)分析、煤與瓦斯突出參數(shù)測試、微觀結(jié)構(gòu)分析、殘存瓦斯含量測定、煤塵爆炸性測定、突出模擬、煤樣制備及煤的堅(jiān)固性系數(shù)測定等實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目。

        實(shí)驗(yàn)室在此基礎(chǔ)上積累了一定量的原始數(shù)據(jù),在已有的基于B/S 結(jié)構(gòu)(Browser/Server,瀏覽器/服務(wù)器)的實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)上,可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、查詢及簡單的統(tǒng)計(jì)等表層處理操作。面對日趨增長的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),如何獲得數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在聯(lián)系、規(guī)則和發(fā)展趨勢,最大化地利用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)并從中獲取更深層次的價(jià)值,是亟待解決的問題。數(shù)據(jù)挖掘算法(Data Mining)[1-2]作為數(shù)據(jù)庫知識發(fā)現(xiàn)(Knowledge-Discovery in Databases,簡稱KDD)中的重要步驟,有效地解決了“數(shù)據(jù)豐富,知識貧乏”的問題。數(shù)據(jù)挖掘算法能夠高度自動化地分析實(shí)驗(yàn)得出的數(shù)據(jù),做出歸納性的整理,從中挖掘出潛在的模式,從而幫助科研工作者或礦方服務(wù)人員調(diào)整市場策略,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),并進(jìn)行瓦斯突出預(yù)測、情報(bào)檢索、情報(bào)分析及模式識別等研究。

        1 煤與瓦斯突出影響因素與預(yù)測指標(biāo)

        1.1 煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性評價(jià)體系

        我國煤炭工業(yè)發(fā)展至今,采掘深度與強(qiáng)度不斷地加大,過去一些不突出的礦井也出現(xiàn)突出動力現(xiàn)象,這種情況出現(xiàn)的次數(shù)和規(guī)模也日趨變大,防治與預(yù)測突出研究仍是重中之重的工作。煤與瓦斯突出的影響因素復(fù)雜且眾多,主要從瓦斯因素、煤體因素、地質(zhì)結(jié)構(gòu)因素、地應(yīng)力因素及其他因素進(jìn)行選取指標(biāo)[3-4]。煤與瓦斯突出預(yù)測體系見圖1。

        根據(jù)《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》[5],影響煤與瓦斯突出的主要因素有煤層瓦斯壓力、瓦斯放散初速度、煤的堅(jiān)固性系數(shù)和煤的破壞類型等。

        1.2 瓦斯突出預(yù)測指標(biāo)

        采掘工作面日常預(yù)測指標(biāo)包括鉆屑瓦斯解析指標(biāo)K1、鉆屑量S等。通過歷史瓦斯涌出特征指標(biāo)(可解吸瓦斯含量指標(biāo)、瓦斯解吸速度指標(biāo)、瓦斯涌出分析特征)、歷史K1、S值的數(shù)據(jù)及當(dāng)前瓦斯涌出特征,推算當(dāng)前K1、S值。當(dāng)K1≥0.5或S≥6 kg/m時(shí),即判定危險(xiǎn)性。對工作面日常預(yù)測指標(biāo)和歷史預(yù)測循環(huán)的測定數(shù)值進(jìn)行綜合分析,連續(xù)統(tǒng)計(jì)幾個歷史預(yù)測循環(huán)的測定數(shù)值,根據(jù)其變化趨勢和幅度對工作面瓦斯突出危險(xiǎn)進(jìn)行判斷,其均值超過臨界指標(biāo)的60%時(shí),即進(jìn)行超前預(yù)測。

        由于煤與瓦斯突出機(jī)制復(fù)雜且具有一定的未知性,所以需要從多種角度分析,除了選擇以上幾種參數(shù)外,還應(yīng)選取煤的瓦斯殘存量、煤層堅(jiān)固性系數(shù)、煤的瓦斯放散初速度等指標(biāo)作為預(yù)測參數(shù),表1為煤層突出危險(xiǎn)性鑒定指標(biāo)。

        2 數(shù)據(jù)挖掘算法的結(jié)構(gòu)和過程

        數(shù)據(jù)挖掘算法[6-10]對大量相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行重復(fù)地迭代處理,通過歸納分析,明確樣本對象與數(shù)據(jù)之間的關(guān)系,在此過程中建立數(shù)據(jù)挖掘模型是關(guān)鍵點(diǎn)之一。圖2為數(shù)據(jù)挖掘過程。

        挖掘過程主要是對原始數(shù)據(jù)的特征分析,部分?jǐn)?shù)據(jù)已經(jīng)在實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)中集成。從系統(tǒng)中選取數(shù)據(jù)對象作為研究樣本,進(jìn)行預(yù)處理,控制數(shù)據(jù)范圍,可達(dá)到去除冗余數(shù)據(jù),提高數(shù)據(jù)挖掘的效率的目的。預(yù)處理一般包括數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)規(guī)約、特征提取、離散化處理。經(jīng)過處理的數(shù)據(jù)則進(jìn)入到分析方法的過程,分析方法包括關(guān)聯(lián)分析、聚類分析、決策樹等方法,也可進(jìn)行綜合利用。分析處理過的數(shù)據(jù)對象可能存在結(jié)果不明確或未達(dá)到滿足評價(jià)的水平,可進(jìn)行重復(fù)迭代以上的分析過程,直到得到最優(yōu)值為止。

        3 數(shù)據(jù)挖掘算法的應(yīng)用

        3.1 聚類算法原理

        K-maens 聚類算法[11-16]是一種經(jīng)典數(shù)據(jù)挖掘算法,首先要認(rèn)定簇。簇是由空間歐式距離靠近的對象組成的,因此把得到緊湊且獨(dú)立的簇作為最終目標(biāo),也就是選定K值。通過初始參數(shù)K值及每一類的初始聚類中心對相似的數(shù)據(jù)點(diǎn)進(jìn)行劃分,劃分后的聚類中心與本聚類中其他點(diǎn)之間距離均值迭代優(yōu)化,獲得最優(yōu)的聚類結(jié)果。K-means聚類算法具有計(jì)算簡單、收斂速度快、處理數(shù)據(jù)量大等優(yōu)點(diǎn),但該算法分類結(jié)果非常依賴初始參數(shù)K的選取,由于煤與瓦斯突出機(jī)理的影響因素之前存在模糊性和不確定性,K值的選取不能夠確定,故需要借助模糊C 均值法對其進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。

        3.2 數(shù)據(jù)預(yù)處理

        實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)類別和單位較為復(fù)雜,為了減少不必要的迭代次數(shù),數(shù)據(jù)需要先進(jìn)行歸一化處理,處理公式如下:

        3.3 K-means計(jì)算步驟

        使用每個樣本點(diǎn)(數(shù)據(jù)或?qū)ο螅┑皆擃愔行牡淖钚≌`差平方和函數(shù),找出使平方誤差函數(shù)最小的k個聚類,使生成的結(jié)果簇盡可能緊湊和獨(dú)立。平方誤差準(zhǔn)則定義如下:

        式中,E為數(shù)據(jù)中全部對象的平方誤差的總和;p為空間中的點(diǎn),表示給定的數(shù)據(jù)對象;mi為簇Ci的平均值(p和mi都是多維的)。

        采用歐氏距離計(jì)算點(diǎn)之間的距離,例如選取2個樣本x和y,x=(x1,x2,x3…xn),y=(y1,y2,y3…yn),其之間的距離計(jì)算公式如下:

        K-means聚類算法步驟如下:

        (1)初始化聚類中心,選擇出k個對象(k個初始簇)。

        (2)計(jì)算所有點(diǎn)到初始對象的最短距離距,形成簇。

        (3)計(jì)算步驟(2)形成的簇中對象的均值,更新簇的中心點(diǎn)。

        (4)迭代以上過程至更新后的中心或均值沒有明顯變化。

        3.4 實(shí)例分析

        影響礦井煤與瓦斯突出的地質(zhì)因素復(fù)雜多樣,除了單一的非線性預(yù)測方式,還可選取部分實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的原始數(shù)據(jù)作為樣本進(jìn)行聚類分析,數(shù)據(jù)如表2所示。

        #建立蘭德系數(shù),查看最佳聚類效果

        #最佳聚類為6

        通過聚類得到各簇的標(biāo)準(zhǔn)偏差較小,其預(yù)測結(jié)果如表3 所示,可知,影響礦井煤與瓦斯突出的主要因素為甲烷總量、煤的堅(jiān)固性系數(shù)和瓦斯放散初速度,與礦井實(shí)際情況相符,K-means 聚類算法行之有效。

        4 結(jié)語

        數(shù)據(jù)挖掘算法在實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)中的應(yīng)用對瓦斯突出實(shí)時(shí)預(yù)測具有現(xiàn)實(shí)意義。

        (1)能夠高度集中反映煤層采掘揭露和地質(zhì)勘探等手段測試的瓦斯地質(zhì)信息,采掘進(jìn)度和防突信息。

        (2)可準(zhǔn)確預(yù)測未開拓開采區(qū)域的瓦斯壓力、瓦斯含量、瓦斯涌出量,反映礦井瓦斯賦存情況和涌出規(guī)律與瓦斯突出危險(xiǎn)性。

        (3)可以作為區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測和防突措施制定的依據(jù),能夠準(zhǔn)確判斷煤與瓦斯突出事故是否發(fā)生、發(fā)生強(qiáng)度、發(fā)生地點(diǎn),指導(dǎo)井下職工選擇合理的避災(zāi)路線迅速撤離災(zāi)區(qū),避免造成的重大經(jīng)濟(jì)損失,最大限度地挽救井下職工的生命。

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