[发明专利]面向地震震相识别的基于时域的卷积神经网络模型及应用有效

专利信息
申请号: 202110358185.3 申请日: 2021-04-01
公开(公告)号: CN112884134B 公开(公告)日: 2022-04-26
发明(设计)人: 韩振华;郭凯;李宇;姚梦柔;李钢 申请(专利权)人: 山西云芯新一代信息技术研究院有限公司
主分类号: G06N3/04 分类号: G06N3/04;G06N3/08;G01V1/30;G01V1/36
代理公司: 太原申立德知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 14115 代理人: 张向莹
地址: 030000 山西省太原市小店*** 国省代码: 山西;14
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摘要: 发明提供面向地震震相识别的基于时域的卷积神经网络模型及应用,该模型是通过以下步骤构建而成:(1)将地震波形数据集分成训练集、验证集和测试集;(2)将卷积神经网络CNN与时域神经网络TCN进行结合构建S‑TCN模型,将训练集先输入到连续的三个卷积块进行特征学习,再将特征学习后的数据输入到一个主TCN块和两个连续的副TCN块中进行地震P波和S波的总特征提取和上下文信息的提取,最后连续的两个副TCN块的输出被分别送到GRU模块和TimeDistributed模块的两个并行分支进行震相识别与震相拾取;(3)训练S‑TCN模型、验证,得到震相识别与拾取结果。该模型保留了更多的地震信号数据的特征,对地震震相识别准确性高。
搜索关键词: 面向 地震 相识 别的 基于 时域 卷积 神经网络 模型 应用
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