TBM智能掘进方法及系统、电子设备、存储介质

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TBM智能掘进方法及系统、电子设备、存储介质
申请号:CN202510852693
申请日期:2025-06-24
公开号:CN120910523A
公开日期:2025-11-07
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种TBM智能掘进方法及系统、电子设备、存储介质,其可以对输入数据进行多尺度特征融合并提高上下文依赖捕捉能力,还实现了空间特征和时序特征的融合,增强了模型的预测性能。并且,通过深度学习模型与MPC模块的深度融合,实现了短期优化和全局策略的学习,在参数动态变化和外部干扰的情况下提升了模型的稳定性和鲁棒性,GRU可以整合历史观察信息,弥补了单步预测的不足,该自动控制模型可以很好地适应TBM各系统之间具有耦合性高、非线性强、不同工况下又具有很强的时变性、载荷变化大等特点,有利于提高响应速度和降低稳态误差,可以实现灵活、鲁棒、高精度的TBM掘进智能调控。
技术关键词
掘进参数 掘进方法 智能调控 深度强化学习 网络 序列 执行动作控制 多尺度特征融合 掘进系统 电子设备 框架 深度学习模型 基础 稳态误差 数据获取模块 时序特征 时间段
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