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基于逻辑回归模型的化探异常信息识别研究——以克拉玛依地区为例

         

摘要

化探数据对矿产资源勘查工作有着重要作用,其中比较关键的工作就是从化探数据中识别矿床相关的化探异常信息.在化探异常信息识别工作中也发展出了较多的技术,但是它们大多针对单变量进行分析.为了对多变量化探数据进行分析并识别金矿相关的地球化学异常信息,笔者将逻辑回归模型用于研究区化探数据分析,通过研究区内对金矿预测比较有价值的16种元素的逻辑回归建模及模型应用,发现逻辑回归是一种有效的化探多变量数据分析和建模技术,研究结果显示,笔者建立的逻辑回归模型不仅可以有效识别已知金矿区的地球化学异常信息,而且对那些还未发现矿床的区域具有预测作用,能够为矿产资源勘查工作重点区域的选择提供指导.

著录项

  • 来源
    《西北地质》 |2016年第1期|234-240|共7页
  • 作者单位

    中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆矿产资源研究中心,新疆乌鲁木齐830011;

    新疆大学资源与环境科学学院,新疆乌鲁木齐830046;

    中国科学院大学,北京100049;

    中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆矿产资源研究中心,新疆乌鲁木齐830011;

    中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆矿产资源研究中心,新疆乌鲁木齐830011;

    中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆矿产资源研究中心,新疆乌鲁木齐830011;

    中国科学院新疆生态与地理研究所,新疆矿产资源研究中心,新疆乌鲁木齐830011;

    新疆大学资源与环境科学学院,新疆乌鲁木齐830046;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 大气静力学与大气准静力学;
  • 关键词

    逻辑回归; 地球化学异常; 金矿;

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