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公开(公告)号:CN119001872A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411101144.6
申请日:2024-08-12
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于电磁探测技术领域,提供了一种地空电磁探测时频数据融合反演方法,包括:步骤1、时域地空电磁探测数据转换:基线校正、均值化处理、信号叠加与消噪、傅里叶变换提取幅值频谱和计算频点序列;步骤2、时频探测数据融合:基线校正、信号叠加与消噪、归一化处理、组合排序频点序列和频谱数据。步骤3、时频融合数据反演:设定地下参数初始模型,建立反演目标函数,求取雅可比矩阵,最小二乘法求模型参数变化量,重复至所有测点反演完毕,获得电阻率分布。本发明提出的地空电磁探测时频数据融合反演算法能够加强深浅信息关联性,降低浅时深频过渡区域多解性,提高反演结果确定性和数据解释的高效性。
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公开(公告)号:CN117708717A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410161750.0
申请日:2024-02-05
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F18/243 , G06F18/27 , G06F18/214 , G06N3/09 , G01V3/14 , G01V3/38
Abstract: 本发明属于核磁共振测深信号提取领域,为一种基于随机森林的磁共振地下水探测信号高精度提取方法,包括:构建磁共振地下水探测信号数据集作为训练数据;建立初始随机森林回归模型,计算预测参数与真实参数的初始均方根误差,重构信号与真实信号间的初始皮尔逊相关系数和初始均方根误差;更新输入变量及初始随机森林回归模型,利用更新后的随机森林回归模型预测参数后,计算参数的均方根误差,和信号间的皮尔逊相关系数和均方根误差,并与初始的值进行比较,选取最优输入变量,构建随机森林回归模型,并对含噪的磁共振地下水探测信号进行参数预测,本发明无需依赖经验人工调节参数,具有较强的易用性和抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN116520445A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310266549.4
申请日:2023-03-20
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明属于地球物理勘探领域,具体是一种用于城市地下积水预警的四象定位磁共振探测方法,布置四条等长的信号线源垂直相交放置于城市障碍工作面,垂直相交的交点位于待测区域中心位置;将磁共振探测仪器放置于待测区域中心位置;所述四条信号线将待测区域划分为四个象限,其中两条信号线沿着x轴延长线,另外两条信号线沿着y轴延长线;将第一象限和第三象限为一组,第二象限和第四象限为一组,分组进行定向聚焦探测,解决无法于城市障碍工作面开展多角度定向激发,无法对小范围危害水实现高分辨率探测的问题,本发明方法,不仅为城市探测场景提供了一种便于避障铺设的四象磁共振检测方法,而且提供了多角度定向地下积水激发磁场加强方法。
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公开(公告)号:CN116299726A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310266522.5
申请日:2023-03-20
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/14
Abstract: 本发明属于地球物理勘探领域,具体是一种用于煤矿老空水透视的阵列电性聚焦磁共振探测方法,将磁共振信号发射器与信号采集器放置于煤矿待测区域地表;以磁共振仪器为中心,建立直角坐标系,在直角坐标系四个方向各重叠放置2条平行的长导线,共计8条;每一侧的2条长导线分别作为磁共振电性信号发射线和磁共振电性信号接收线;通过2条长导线断点不同的连接方式,实现在对煤矿地下老空水进行阵列电性聚焦探测,对比于传统线圈,这种阵列式电性聚焦探测方式能够激发更深层的煤矿采空区积水,产生更强的三分量感应磁场。
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公开(公告)号:CN117708717B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410161750.0
申请日:2024-02-05
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F18/243 , G06F18/27 , G06F18/214 , G06N3/09 , G01V3/14 , G01V3/38
Abstract: 本发明属于核磁共振测深信号提取领域,为一种基于随机森林的磁共振地下水探测信号高精度提取方法,包括:构建磁共振地下水探测信号数据集作为训练数据;建立初始随机森林回归模型,计算预测参数与真实参数的初始均方根误差,重构信号与真实信号间的初始皮尔逊相关系数和初始均方根误差;更新输入变量及初始随机森林回归模型,利用更新后的随机森林回归模型预测参数后,计算参数的均方根误差,和信号间的皮尔逊相关系数和均方根误差,并与初始的值进行比较,选取最优输入变量,构建随机森林回归模型,并对含噪的磁共振地下水探测信号进行参数预测,本发明无需依赖经验人工调节参数,具有较强的易用性和抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN117471561A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311543526.X
申请日:2023-11-20
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/38
Abstract: 本发明属于地球物理勘探领域,具体是一种改进的CAE‑ResGRU瞬变电磁实时反演方法,步骤1:对数据进行归一化处理并整理为数据集,构建输入矩阵;利用加入Attention机制的卷积自编码模块进行局部特征提取;将卷积自编码模块中提取的特征输入加入了残差网络的残差门控循环单元模型中,进行数据时序特征的提取并对残差门控循环单元模型进行训练优化,得到最佳的瞬变电磁神经网络反演模型;通过测试数据计算测试阶段的输出值和真实值之间的偏差,可得到该瞬变电磁神经网络反演模型的预测效果;当预测效果满足评估要求时,采用该瞬变电磁神经网络反演模型对瞬变电磁数据进行反演计算。本发明可以充分解决瞬变电磁探测中无法进行快速且高精度反演的问题。
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公开(公告)号:CN115629421A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211628985.3
申请日:2022-12-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于地球物理勘探领域,具体是一种双折线源磁共振潜在水诱滑坡检测方法及三维正演方法,检测方法包括:设置两条发射线平行放置于坡体表面;将一条接收线平行于发射线置于两条发射线之间,所述两条发射线以及接收线等长,所述接收线与两条发射线之间的间距相等;在发射线以及接收线的两端设置电极,所述发射线的电极与发射机相连,所述接收线的电极与接收机相连;启动发射机,开始激发地下水;当发射机关断电源时,启动接收机开始采集斜坡下方的地下水磁共振响应信号;直至信号采集完成,关闭接收机。能够扩大小体积潜在滑坡诱发水体的激发深度和广度,增强信号幅度,从而达到获取微弱且宝贵的地下水信息的目的。
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公开(公告)号:CN111638557A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010347818.6
申请日:2020-04-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于地球物理反演领域,为一种隧道磁共振准全空间反演参数不确定度分析方法,包括:计算准全空间核函数,得到准全空间磁共振响应;根据准全空间磁共振响应,确认目标数据误差;根据目标数据误差,基于正演响应的线性近似,计算反演模型的协方差矩阵;根据协方差矩阵获取反演参数的标准偏差因子;根据标准偏差因子,对反演参数的不确定度进行定性评估;通过改变激发脉冲矩、探测天线尺寸和匝数,选择单一变量设置多组模型,重复不确定度计算过程,选择使得反演含水体不确定度最小的一组参数为最佳系统参数,得到不确定度分析结果。避免了盲目开展探测工作而造成不必要的人力物力消耗,提高了探测工作效率,达到获取最可靠探测结果的目的。
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公开(公告)号:CN115629421B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211628985.3
申请日:2022-12-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于地球物理勘探领域,具体是一种双折线源磁共振潜在水诱滑坡检测方法及三维正演方法,检测方法包括:设置两条发射线平行放置于坡体表面;将一条接收线平行于发射线置于两条发射线之间,所述两条发射线以及接收线等长,所述接收线与两条发射线之间的间距相等;在发射线以及接收线的两端设置电极,所述发射线的电极与发射机相连,所述接收线的电极与接收机相连;启动发射机,开始激发地下水;当发射机关断电源时,启动接收机开始采集斜坡下方的地下水磁共振响应信号;直至信号采集完成,关闭接收机。能够扩大小体积潜在滑坡诱发水体的激发深度和广度,增强信号幅度,从而达到获取微弱且宝贵的地下水信息的目的。
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公开(公告)号:CN204044994U
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201420185277.1
申请日:2014-04-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本实用新型涉及一种核磁共振放大器无线通信装置,是由PC机1与ZigBee无线通讯模块连接,ZigBee无线通讯模块与ZigBee无线采集模块无线通讯,ZigBee无线采集模块经单片机与核磁共振放大器连接构成。本实用新型有效地实现了计算机处理器与核磁共振放大器控制信号的无线传输,实现了核磁共振放大器放大倍数的无线设置与校验。采用无线传输方式来更改核磁共振放大器的放大倍数,准确并高效地完成了设置过程,而且能校验实际放大倍数与设定放大倍数的差异,避免了有线通信方式的布线麻烦、携带负担等诸多不便之处,具有高效性、准确性与便捷性。
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