[发明专利]一种基于深度学习的嗅探智能找矿预测方法在审
| 申请号: | 202110068202.X | 申请日: | 2021-01-19 |
| 公开(公告)号: | CN112906940A | 公开(公告)日: | 2021-06-04 |
| 发明(设计)人: | 李永胜;薛林福;于晓飞;冉祥金;吕鑫;甄世民 | 申请(专利权)人: | 中国地质调查局发展研究中心;吉林大学 |
| 主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04;G06Q50/02;G06N3/04;G06N3/08 |
| 代理公司: | 北京华际知识产权代理有限公司 11676 | 代理人: | 曹书华 |
| 地址: | 100037 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 深度 学习 智能 预测 方法 | ||
本发明公开了一种基于深度学习的嗅探智能找矿预测方法,该方法可以根据已知矿床的位置预测未知矿床的位置,属于矿产地质调查与矿产勘查技术领域,直接使用可以获取的所有各类地学数据,如DEM、地质、化探、物探、遥感等数据基本不经过地质概念的转化,实现以多源数据为驱动力的智能找矿预测。采用基于卷积神经网络学习的“嗅探”方法进行找矿预测,给定矿床位置,OreGO可以“嗅探”该位置的矿产地质信息,自动提取特征,然后再指定区域搜索获取模型训练数据和测试数据,为找矿预测提供依据。采用窗口化方法获取模型训练数据和测试数据,根据已知矿床的位置,可将窗口进行平移、旋转、缩放等获取不同的数据或者测试不同数据。
技术领域
本发明涉及矿产地质调查与矿产勘查技术领域,具体为一种基于深度学习的智能找矿预测方法。
背景技术
通常矿产资源预测需要考虑的变量具有多样性,涉及地质学、地球化学、地球物理,遥感等多方面的学科,依照传统的方法,即运用数理统计、经验方法等,根据几个指标进行找矿远景预测,不能用概率的形式定量预测以及评价预测结果在已知数据中的可靠性,也不能对所有变量进行合理验证,因此具有很大的缺陷。目前,大数据和人工智能技术的发展促使找矿预测技术进入新的发展阶段,本项发明主要提出了一种基于深度学习的智能预测方法,依靠机器学习对地质大数据进行成矿特征学习,实现以多源数据为驱动力的智能找矿预测
发明内容
本部分的目的在于概述本发明的实施方式的一些方面以及简要介绍一些较佳实施方式。在本部分以及本申请的说明书摘要和发明名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和发明名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本发明的范围。
因此,本发明的目的是提供一种基于深度学习的嗅探智能找矿预测方法,实现了以地质、物探、化探、遥感等多源数据为驱动力的智能找矿预测;采用窗口化方式,通过数据增强技术获取模型的训练数据和验证数据。
为解决上述技术问题,根据本发明的一个方面,本发明提供了如下技术方案:
一种基于深度学习的嗅探智能找矿预测方法,其包括以下步骤:
S1:输入地质、物探、化探和遥感的多源地球科学数据;
S2:采用相对属性网格化方法对地质数据进行网格化,采用克里金法等插值方法对物探和化探的多源地球科学数据进行网格化;
S3:根据已知矿床,设置合适窗口大小,采用数据增强方法构建训练数据集和验证数据集;
S4:采用改进的卷积神经网络架构,进行网络模型训练,生成找矿预测模型;
S5:用训练好的模型参数计算研究区的每个窗口区域的找矿概率;
S6:根据研究区的成矿地质条件,进一步评价找矿预测区的有效性。
作为本发明所述的基于深度学习的嗅探智能找矿预测方法的一种优选方案,其中:所述步骤S3中也可以通过卷积神经网络提取“图像”的纹理结构,网格化的地质、地球物理、地球化学、遥感数据可以看作是“图像”,可以采用卷积方法进行地质、地球化学、地球物理、遥感异常空间结构类型分析,具体步骤如下:
(1)根据地质、物探、化探、遥感数据按一定网格间距、对研究区进行网格插值;
(2)选取一定窗口大小:16个网格单元×16个网格单元或32个网格单元×32个网格单元,根据已知矿床所在位置,采用移动、旋转窗口位置等数据增强技术,获取训练数据集。
作为本发明所述的基于深度学习的嗅探智能找矿预测方法的一种优选方案,其中:所述步骤S4中以地质、物探、化探、遥感和钻孔的资料为基础,采用深度学习方法,提取矿产地质大数据特征,挖掘已知矿床与所有已知地质要素的关系,从而建立找矿远景预测和找矿靶区圈定的深度学习模型。
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