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基于神经网络的爆破块度预测

         

摘要

选择以对爆破效果影响最为明显的爆破参数作为神经网络输入层参数,建立神经网络预测模型,对爆破效果参数进行预测.将块度指标作为神经网络计算的输出层神经元,分析神经网络计算得出的块度指标是否满足设计精度.选择合理的样本数目进行训练学习,将模型计算结果与实测现场数据进行比较,输出结果的误差精度可以满足现场生产需要,能够达到指导实践中矿山调整爆破参数、改善爆破效果,节约成本的目的.

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