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研究亮點(diǎn)

基于生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的地震事件識(shí)別

發(fā)布時(shí)間: 2022-02-23 點(diǎn)擊數(shù)量:4334

研究背景:

地震事件識(shí)別是地震監(jiān)測業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)性工作,特別是隨著大規(guī)模地震臺(tái)站建設(shè)、海量地震數(shù)據(jù)匯聚以及地震預(yù)警的發(fā)展,從連續(xù)波形記錄中自動(dòng)識(shí)別出地震信號(hào)顯得更加重要。然而,地脈動(dòng)的存在可能會(huì)造成P波自動(dòng)撿拾算法的誤觸發(fā),這對(duì)地震事件識(shí)別工作提出了相當(dāng)大的挑戰(zhàn)。而且不同地區(qū)的地震常常呈現(xiàn)出獨(dú)特的地震特征,所以目前的地震識(shí)別工作主要是依賴于人工完成。因此在海量地震數(shù)據(jù)時(shí)代,開發(fā)高效、高精度、通用的地震自動(dòng)檢測算法顯得尤為重要。本文采用生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)方法,將傳統(tǒng)的地震事件識(shí)別問題轉(zhuǎn)化為一個(gè)將地震事件與地脈動(dòng)噪聲的分類問題,旨在探索機(jī)器學(xué)習(xí)算法在地震監(jiān)測中的可行性。

研究方法及結(jié)果:

1)本文首先基于日本K-NET和KiK-net臺(tái)網(wǎng)共52537條強(qiáng)震動(dòng)記錄訓(xùn)練生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN,generative adversarial network),然后利用訓(xùn)練有素的判別器對(duì)測試集的地震與地脈動(dòng)進(jìn)行區(qū)分。最后利用判別器對(duì)日本“311”大地震的地震記錄進(jìn)行驗(yàn)證。圖1顯示了本文所使用的生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練過程和測試過程。

2)通過測試集的驗(yàn)證,訓(xùn)練有素的判別器可以識(shí)別出99.89%的地震和99.24%的地脈動(dòng)記錄。圖2(a)為測試數(shù)據(jù)與P波輸出概率的關(guān)系。橫坐標(biāo)值為0-0.1的百分比越高,證明模型對(duì)于地脈動(dòng)的分類結(jié)果越自信;同理,橫坐標(biāo)值為0.9-1.0的百分比越高,證明模型對(duì)于地震的分類結(jié)果越自信。由圖可知,兩端的百分比表明模型對(duì)于測試結(jié)果的自信程度非常高。圖2(b)顯示了模型分類準(zhǔn)確率與震級(jí)的關(guān)系,除6≤M<7外,模型的分類準(zhǔn)確率均超過99.8%。經(jīng)過分析,6≤M<7的誤分類也在可允許的范圍內(nèi)。

3)圖3顯示了本文利用生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)識(shí)別日本“311”大地震的結(jié)果。經(jīng)過測試,判別器只識(shí)別出“311”地震數(shù)據(jù)集中75.29%的地震記錄,但模型性能較差的部分均體現(xiàn)在震中距超過200 km的地震中(如圖3(a)),近場記錄的分類準(zhǔn)確率高達(dá)98%(如圖3(b))。通過測試集與日本“311”地震數(shù)據(jù)集的驗(yàn)證,證明該方法是一種非??煽康牡卣鹱R(shí)別方法,通過將復(fù)雜的地震識(shí)別問題轉(zhuǎn)化為簡單的二分類問題,本文在一定程度上避免了識(shí)別過程中可能會(huì)出現(xiàn)的問題,從而驗(yàn)證了無監(jiān)督學(xué)習(xí)方法在地震監(jiān)測與地震預(yù)警中的應(yīng)用可行性。

該成果發(fā)表在美國地震學(xué)會(huì)SSA旗下期刊《Bulletin of the Seismological Society of America》(Heyi Liu, Shanyou Li, Jindong Song*. Discrimination between earthquake P waves and microtremors via a generative adversarial network. Bulletin of the Seismological Society of America. 2022. https://doi.org/10.1785/0120210231)(IF:2.910,*通訊作者)。

圖1 本文所使用的生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練和測試過程

(a)測試數(shù)據(jù)百分比與P波輸出概率的關(guān)系 (b)模型分類準(zhǔn)確率與震級(jí)的關(guān)系
圖2 生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)識(shí)別地震的結(jié)果分析

圖3 (a)日本“311”地震數(shù)據(jù)集中,模型分類準(zhǔn)確率與震中距的關(guān)系 (b)日本“311”地震數(shù)據(jù)集中,震中距≤200公里的真陽性和假陰性記錄位置

紅星代表震中,三角形代表觸發(fā)臺(tái)站的位置,黑色三角形表示真陽性地震,紅色三角形表示假陰性地震



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