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深度学习在地质学上的应用
引用本文:李苍柏,范建福,宋相龙. 深度学习在地质学上的应用[J]. 江苏地质, 2018, 42(1): 115-121
作者姓名:李苍柏  范建福  宋相龙
作者单位:中国地质科学院矿产资源研究所;中国地质大学(北京)
基金项目:全国重要矿种成矿区划部署研究地质矿产调查评价专项(12120114051501)
摘    要:自Hinton等使用基于卷积神经网络的深度学习模型赢得Image Net分类比赛以来,深度学习的研究席卷了各个行业。通过介绍深度学习的历史,探索国内地质行业中深度学习模型的使用情况,并介绍深度学习的基础概念(如神经元、神经网络、监督学习和无监督学习等)以及深度学习基础模型中的2个重要网络:深度信念网络(DBN)和卷积神经网络(CNN)。在此基础上,类比深度学习在医学等相关领域的应用,提出了深度学习在地质上的几点应用:利用深度学习在计算机视觉上表现出的强大能力,可以对遥感图像进行聚类、对岩石样品图像进行分类、对岩石薄片数据进行描述;利用深度学习对原始数据表现出的强大识别能力,处理地质异常数据,从而确定成矿靶区的可能位置;利用深度学习的特点,对地震前的声信号数据进行处理,从而判断出地震发生前的剩余时间。

关 键 词:深度学习;神经元;神经网络;监督学习;无监督学习;深度信念网络;卷积神经网络;地质学应用

A study on application of deep learning in geology
LI Cangbai,FAN Jianfu,SONG Xianglong. A study on application of deep learning in geology[J]. Jiangsu Geology, 2018, 42(1): 115-121
Authors:LI Cangbai  FAN Jianfu  SONG Xianglong
Abstract:
Keywords:deep learning   neuron   neural network   supervised learning   unsupervised learning   Deep Belief Network   Convolutional Neural Network   application in geology
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