一种基于人工智能的矿坑涌水量预测方法

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一种基于人工智能的矿坑涌水量预测方法
申请号:CN202511254690
申请日期:2025-09-04
公开号:CN120744335B
公开日期:2025-11-18
类型:发明专利
摘要
本发明属于数据处理技术领域,尤其涉及一种基于人工智能的矿坑涌水量预测方法。其步骤为:采集矿坑地质结构、水文、气象及开采工况多模态数据,结合涌水量数据按时间对齐,得到标注与未标注数据集;经多模态时空对齐、改进孤立森林剔除异常值及补全缺失数据预处理;构建含跨模态注意力的Transformer自监督预训练模型,在总未标注数据集上学通用特征;以余弦相似度筛选未标注数据形成伪标注数据集;通过双分支深度神经网络,结合标注与伪标注数据训练模型,输出矿坑涌水量。该方法解决数据时空偏差、异常缺失等问题,提升预测精度与泛化性。
技术关键词
涌水量预测方法 注意力 预训练模型 数据标签 通用特征 跨模态 地质结构 构建深度神经网络 多模态特征融合 样本 训练预测模型 输出特征 滑动时间窗口 融合特征 异常数据
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