基于CART回归树模型的变电站施工安全事故分析与预测.pdf
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1、第 卷 第期湘潭大学学报(自然科学版)V o l N o 年月J o u r n a l o fX i a n g t a nU n i v e r s i t y(N a t u r a l S c i e n c eE d i t i o n)F e b D O I:/j i s s n X 引用格式:田浩,卢博,杨彦东,等基于C A R T回归树模型的变电站施工安全事故分析与预测J湘潭大学学报(自然科学版),():C i t a t i o n:T I AN H a o,L UB o,YAN G Y a n d o n g,e ta l A n a l y s i sa n dp r e
2、 d i c t i o no fs u b s t a t i o nc o n s t r u c t i o ns a f e t ya c c i d e n t sb a s e do nC A R Tm o d e lJJ o u r n a lo fX i a n g t a nU n i v e r s i t y(N a t u r a lS c i e n c eE d i t i o n),():基于C A R T回归树模型的变电站施工安全事故分析与预测田浩,卢博,杨彦东,卜剑冲,邓建新,李东昌(国网宁夏电力有限公司经济技术研究院,宁夏 银川 )摘要:在当前的变电站施工过
3、程中,主要通过数据包络分析过程预测安全事故,忽略了表征信息中的不确定性,导致预测结果的选取受试者工作特征曲线下面积(AU C)值较低针对这一问题,本研究应用分类回归树(C A R T)模型,设计了一种新的变电站施工安全事故分析与预测方法首先,利用固定型、移动型采集技术相结合的方式,采集变电站施工现场数据,并通过主成分分析算法进行筛选处理然后,深入分析变电站施工安全事故发生过程,通过基于概率分布的可分性判据,提取施工安全事故前兆特征最后,利用C A R T模型构建施工安全事故根节点,再使用支持向量机(S VM)回归算法建立叶节点,形成可用于施工安全事故预测的最优决策树通过迭代训练多个串联的C A
4、 R T模型实现梯度提升,应用该模型即可得到准确的事故预测结果实验结果表明:该预测方法灵敏度更高,能够预测出更多的安全事故,并且该预测方法的AU C值高达 ,具有更高的预测精度关键词:分类回归树;变电站施工;安全事故;预测;特征分类;支持向量机中图分类号:T P 文献标志码:A文章编号:X()A n a l y s i sa n dp r e d i c t i o no f s u b s t a t i o nc o n s t r u c t i o ns a f e t ya c c i d e n t sb a s e do nC A R Tm o d e lT I AN H a o
5、,L UB o,Y ANGY a n d o n g,B UJ i a n c h o n g,D ENGJ i a n x i n,L ID o n g c h a n g(E c o n o m i ca n dT e c h n o l o g i c a lR e s e a r c hI n s t i t u t eo fS t a t eG r i dN i n g x i aE l e c t r i cP o w e rC o,L t d,Y i n c h u a n ,C h i n a)A b s t r a c t:I nt h ec u r r e n ts u b
6、 s t a t i o nc o n s t r u c t i o np r o c e s s,t h ed a t ae n v e l o p m e n ta n a l y s i sp r o c e s si sm a i n l yu s e d t op r e d i c t t h e s a f e t ya c c i d e n t s,a n d t h eu n c e r t a i n t y i n t h e c h a r a c t e r i z a t i o n i n f o r m a t i o n i s i g n o r e d
7、,w h i c hl e a d s t ot h e l o wr e c e i v e ro p e r a t i n gc h a r a c t e r i s t i cc u r v ea r e a(AU C)v a l u e i nt h es e l e c t i o no f t h ep r e d i c t i o nr e s u l t s I no r d e rt os o l v et h i sp r o b l e m,an e wa n a l y s i sa n dp r e d i c t i o nm e t h o do fs u
8、b s t a t i o nc o n s t r u c t i o ns a f e t ya c c i d e n t s i sd e s i g n e db yu s i n gc l a s s i f i c a t i o na n dr e g r e s s i o nt r e e(C A R T)m o d e l F i r s t l y,t h ed a t ao fs u b s t a t i o nc o n s t r u c t i o ns i t e a r e c o l l e c t e db y c o m b i n i n g f
9、i x e da n dm o b i l e a c q u i s i t i o n t e c h n o l o g i e s,a n d f i l t e r e d收稿日期:基 金 项 目:国 家 自 然 科 学 基 金 项 目();国 网 宁 夏 电 力 有 限 公 司 经 济 技 术 研 究 院 技 术 服 务 项 目(S GN X J Y A Z J S )通信作者:田浩(),男,宁夏银川人,高级工程师 E m a i l:n u m c a p s c o mb yp r i n c i p a l c o m p o n e n t a n a l y s i sa
10、 l g o r i t h m T h e n,t h eo c c u r r e n c ep r o c e s so fs u b s t a t i o nc o n s t r u c t i o ns a f e t ya c c i d e n t s i sd e e p l ya n a l y z e d,a n dt h ep r e c u r s o rc h a r a c t e r i s t i c so f c o n s t r u c t i o ns a f e t ya c c i d e n t sa r ee x t r a c t e dt
11、 h r o u g ht h es e p a r a b i l i t yc r i t e r i o nb a s e do np r o b a b i l i t yd i s t r i b u t i o n F i n a l l y,t h eC A R T m o d e l i su s e dt ob u i l dt h e r o o tn o d eo f c o n s t r u c t i o ns a f e t ya c c i d e n t s,a n dt h e nt h e s u p p o r t v e c t o rm a c h
12、i n e(S VM)r e g r e s s i o na l g o r i t h mi su s e dt ob u i l dt h e l e a fn o d e,f o r m i n gt h eo p t i m a l d e c i s i o nt r e e t h a t c a nb eu s e df o r c o n s t r u c t i o ns a f e t ya c c i d e n tp r e d i c t i o n B y i t e r a t i v e l yt r a i n i n gm u l t i p l eC
13、A R T m o d e l s i ns e r i e s,t h eg r a d i e n tc a nb e i m p r o v e d,a n da c c u r a t ea c c i d e n tp r e d i c t i o nr e s u l t sc a nb eo b t a i n e db ya p p l y i n gt h i sm o d e l T h ee x p e r i m e n t a lr e s u l t ss h o wt h a tt h ep r e d i c t i o nm e t h o di sm o
14、r es e n s i t i v ea n dc a np r e d i c tm o r es a f e t ya c c i d e n t s,a n dt h eAU Cv a l u eo f t h ep r e d i c t i o nm e t h o d i sa sh i g ha s ,w h i c hh a sh i g h e rp r e d i c t i o na c c u r a c y K e yw o r d s:c l a s s i f i c a t i o na n dr e g r e s s i o nt r e e;s u b
15、s t a t i o nc o n s t r u c t i o n;s a f e t ya c c i d e n t s;p r e d i c t i o n;f e a t u r ec l a s s i f i c a t i o n;s u p p o r tv e c t o rm a c h i n e引言社会经济进步的同时,社会用电需求急剧增加为了满足社会各界的需求,变电站的规模和数量也随之扩大但与其他建设工程不同,变电站的建设涉及更加复杂的变电设备,现场施工极易出现安全事故在变电站基础建设、设施安装过程中,设计到多个环节,一旦建设过程中出现安全事故,不仅会影响施工进
16、度、造成经济损失,甚至有可能威胁到相关人员的安全因此,变电站施工阶段需要加强施工现场安全管理,而如何根据剖析施工安全事故特征,并基于此进行事故预测,成为很多研究人员关注的重点问题国内大量学者对此展开了研究,如林穿等从历史施工数据入手,提取变电站施工安全事故发生前后现场数据的关联规则,以此为基础建立事件链通过热力图矩阵,计算各事件链的泛化权重,形成事故事理图谱应用图谱对当前施工现场相关数据进行分析,即可得出事故预测结果然而实际结果表明,该方法预测结果准确率较低潘静娟等运用数字孪生技术搭建变电站施工现场三维模型,并定位高风险的施工区域经由固定摄像头采集现场施工图像,通过观察图像提取施工人员行为特征
17、,对比该特征与作业条件库的风险阈值,得出施工安全事故预测结果然而实际结果表明,该预测模型的泛化能力有限梁杰等依托于大数据特征采样方法,提取现场施工数据包含的特征信息,而后采用建筑信息模型(b u i l d i n gi n f o r m a t i o nm o d e l i n g,B I M)进行多元回归分析,得出变电站施工安全事故预测结果将其投入实际工作后发现,该方法预测结果的可靠性不高为解决以上方法中存在的问题,得到准确的变电站施工安全事故预测结果,本次研究提出先对常见事故进行深入分析,了解事故表征信息,在此基础上建立以分类回归树(c l a s s i f i c a t i
18、o na n dr e g r e s s i o nt r e e,C A R T)模型为核心的变电站施工安全事故预测方法通过实验验证可知,该方法预测结果极为准确,可以作为施工安全风险防范的指导基于C A R T回归树模型的变电站施工安全事故分析与预测方法设计 变电站施工现场数据采集与处理在变电站施工现场安装雷达、视频等固定监测设备,实施固定型采集技术,主动获取现场施工数据再应用移动型采集技术,获取固定采集设备忽略的数据两种技术采集数据相结合,作为后续施工安全事故预测的基础考虑到实时采集的现场施工数据中存在较多噪声数据,为了简化后续事故预测复杂度,在湘潭大学学报(自然科学版)年分析数据主成分
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