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基于地震属性约简的深度学习储层物性参数预测:以莺歌海盆地乐东区为例
被引量:
1
1
作者
刘仕友
曲福良
+1 位作者
周凡
邓利峰
《CT理论与应用研究(中英文)》
2022年第5期577-586,共10页
储层物性参数作为描述储层特性、储层建模和流体模式的重要指标,其准确估算可以为储层预测提供有力参考依据,但传统储层物性参数反演方法无法兼顾反演精度及空间连续性。针对上述问题,本文引入地震属性作为深度学习算法输入,针对地震属...
储层物性参数作为描述储层特性、储层建模和流体模式的重要指标,其准确估算可以为储层预测提供有力参考依据,但传统储层物性参数反演方法无法兼顾反演精度及空间连续性。针对上述问题,本文引入地震属性作为深度学习算法输入,针对地震属性之间存在的信息冗余特征,利用随机森林-递归消除法对地震属性进行约简预处理,最终建立一种基于地震属性约简的储层物性参数预测方法。实际数据测试结果表明,地震属性约简的深度学习储层物性参数预测结果具有良好的精度及横向分辨率,证实本文方法的有效性。
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关键词
深度学习
地震属性约简
随机森林算法
储层物性参数
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职称材料
题名
基于地震属性约简的深度学习储层物性参数预测:以莺歌海盆地乐东区为例
被引量:
1
1
作者
刘仕友
曲福良
周凡
邓利峰
机构
中海石油(中国)有限公司海南分公司
中国石油大学(华东)地球科学与技术学院
出处
《CT理论与应用研究(中英文)》
2022年第5期577-586,共10页
基金
中海油有限公司重大科技项目(南海西部油田上产2000万方关键技术研究(CNOOC-KJ 135ZDXM38 ZJ02ZJ))。
文摘
储层物性参数作为描述储层特性、储层建模和流体模式的重要指标,其准确估算可以为储层预测提供有力参考依据,但传统储层物性参数反演方法无法兼顾反演精度及空间连续性。针对上述问题,本文引入地震属性作为深度学习算法输入,针对地震属性之间存在的信息冗余特征,利用随机森林-递归消除法对地震属性进行约简预处理,最终建立一种基于地震属性约简的储层物性参数预测方法。实际数据测试结果表明,地震属性约简的深度学习储层物性参数预测结果具有良好的精度及横向分辨率,证实本文方法的有效性。
关键词
深度学习
地震属性约简
随机森林算法
储层物性参数
Keywords
deep learning
seismic attribute reduction
random forest algorithm
reservoir physical parameters
分类号
P631.3 [天文地球—地质矿产勘探]
P315 [天文地球—地震学]
O242 [理学—计算数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于地震属性约简的深度学习储层物性参数预测:以莺歌海盆地乐东区为例
刘仕友
曲福良
周凡
邓利峰
《CT理论与应用研究(中英文)》
2022
1
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职称材料
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参考文献
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