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基于人工智能的测井地层划分方法研究现状与展望 被引量:2
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作者 孙龙祥 韩宏伟 +4 位作者 冯德永 刘海宁 李泽瑞 康宇 吕文君 《油气地质与采收率》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期49-58,共10页
基于地球物理测井地层划分相关概念及分类,将测井曲线自动分层方法分为传统方法和人工智能方法,从有监督学习方法和无监督学习方法2个方面分析人工智能方法的应用情况,并综合比较各类地层自动划分方法的优缺点。通过探索相关领域的发展... 基于地球物理测井地层划分相关概念及分类,将测井曲线自动分层方法分为传统方法和人工智能方法,从有监督学习方法和无监督学习方法2个方面分析人工智能方法的应用情况,并综合比较各类地层自动划分方法的优缺点。通过探索相关领域的发展情况,从不同角度思考测井地层划分方法进一步发展所存在的挑战及其解决方法。一是引入半监督学习方法,解决人工标签稀缺问题;二是从分割模型的角度,打破对测井数据的固有认识;三是采用测井曲线重构等方法,解决井段失真或缺失所导致的数据异构问题;四是通过样本加权,解决人工标签错误导致的数据偏差问题;五是采用迁移学习方法,解决不同地区数据分布差异问题。人工智能方法是解决地层划分、岩性识别、储层识别、生产运行中现有难题以及推进测井相关任务数字化转型的重要支撑。 展开更多
关键词 测井曲线 地层划分 人工智能 半监督学习 迁移学习
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基于双向循环神经网络的河流相储层预测方法及应用 被引量:13
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作者 朱剑兵 王兴谋 +1 位作者 冯德永 隋志强 《石油物探》 EI CSCD 北大核心 2020年第2期250-257,共8页
河流相储层通常具有横向变化快、地震反射特征多解性强的特点,因而河流相储层地震预测难度大。将测井信息与地震多属性相结合实现河流相储层地震预测,传统的方法包括多元线性回归方法、地质统计学方法和BP神经网络等。人工智能深度学习... 河流相储层通常具有横向变化快、地震反射特征多解性强的特点,因而河流相储层地震预测难度大。将测井信息与地震多属性相结合实现河流相储层地震预测,传统的方法包括多元线性回归方法、地质统计学方法和BP神经网络等。人工智能深度学习方法为井震信息的融合提供了新的解决思路。通过构建井震学习样本,提出了一种基于双向循环神经网络的井震融合储层预测方法。从储层沉积连续性角度,将地震数据看成具有纵向联系的时序数据,以CD地区100余口井馆上段地层的储层和非储层为学习样本,构建双向循环神经网络储层预测方法,通过训练优选超参数建立井震融合的深度学习储层预测模型。该预测模型应用于CD地区河流相储层预测的效果显著,细小河道形态清楚,预测精度高,有效指导了CD地区的勘探部署。 展开更多
关键词 循环神经网络 深度学习 样本构建 沉积序列 地震储层预测 沉积约束
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利用不连续性的各向异性扩散滤波方法识别断层 被引量:13
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作者 王静 张军华 +1 位作者 冯德永 李红梅 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2020年第6期1349-1357,1166-1167,共11页
在提高地震数据信噪比的同时保护断层等不连续的边界信息,对于地震精细解释具有非常重要的意义。为此,在前人的研究基础上,提出了基于不连续性的三维各向异性扩散滤波方法,分析了结构张量特征值与三维地震图像的局部结构特征之间的关系... 在提高地震数据信噪比的同时保护断层等不连续的边界信息,对于地震精细解释具有非常重要的意义。为此,在前人的研究基础上,提出了基于不连续性的三维各向异性扩散滤波方法,分析了结构张量特征值与三维地震图像的局部结构特征之间的关系,并利用断层置信度参数重新设计扩散张量的特征值,可以更合理地控制地震数据沿不同方向的扩散滤波强度:在地震同相轴连续性较好之处,断层置信度参数趋于0,滤波强度大;在断层等地质体的边缘处,断层置信度参数趋于1,扩散滤波强度弱,可以有效保护断层等不连续边界的信息。模型测试和实际资料的应用证明,所提方法在提高地震资料信噪比的同时,可有效保护断层等不连续的边界信息,并在连续地层区域增强同相轴的连续性,为断层解释提供良好的基础数据。 展开更多
关键词 各向异性扩散滤波 结构张量 断层置信度 扩散张量 特征值
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小陷胸汤对糖尿病前期痰湿蕴热体质的影响 被引量:11
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作者 张利民 冯德勇 +3 位作者 邹莲霞 巫祖强 张学英 谭毅 《湖南中医药大学学报》 CAS 2018年第4期467-469,共3页
目的观察小陷胸汤对糖尿病前期痰湿蕴热质的影响。方法按随机数字表法将120例糖尿病前期痰湿蕴热体质者分为治疗组和对照组各60例。2组均给予一般性的生活方式干预,在此基础上,治疗组给予小陷胸汤干预治疗,对照组给予阿卡波糖干预治疗... 目的观察小陷胸汤对糖尿病前期痰湿蕴热质的影响。方法按随机数字表法将120例糖尿病前期痰湿蕴热体质者分为治疗组和对照组各60例。2组均给予一般性的生活方式干预,在此基础上,治疗组给予小陷胸汤干预治疗,对照组给予阿卡波糖干预治疗。观察2组干预前后FBG、PBG、痰湿蕴热体质的变化情况。结果干预后2组FBG、PBG、痰湿蕴热质评分显著改善,与干预前比较差异均有统计学意义(P<0.01);且治疗组的改善作用更好,干预后2组间比较差异有统计学意义(P<0.01)。结论小陷胸汤能有效地降低患者血糖的同时纠正糖尿病前期痰湿蕴热偏颇的体质,达到逆转和阻止疾病发展的作用。 展开更多
关键词 糖尿病前期 痰湿蕴热体质 小陷胸汤 黄连
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地震低频提取技术在含油储层检测中的应用 被引量:1
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作者 姜传金 李晶 +4 位作者 张尔华 冯德永 鞠林波 田仁飞 薛雅娟 《物探化探计算技术》 CAS 2019年第2期186-192,共7页
储层含油气后会在地震资料的频谱上出现较为明显的衰减现象,利用这一特征可以进行油气检测。过去更多的计算方法是在高频段计算衰减梯度,并取得了较好的实用效果。随着高精度地震技术的进步,地震资料频带得到拓宽,低频信息也更丰富,提... 储层含油气后会在地震资料的频谱上出现较为明显的衰减现象,利用这一特征可以进行油气检测。过去更多的计算方法是在高频段计算衰减梯度,并取得了较好的实用效果。随着高精度地震技术的进步,地震资料频带得到拓宽,低频信息也更丰富,提取地震低频信号具有重要的理论和实际意义。在地震低频信号段,研究发展了基于经验模态分解低频能量变化率的高精度的低频信号提取方法,使用该提取方法测试了正演模型,以及对研究区储层岩性油气藏进行了测试,效果与钻井吻合。研究结果表明,研究发展的低频信号提取方法进一步提高了油气检测能力。 展开更多
关键词 低频信号 低频能量变化率 油气检测 经验模态分解
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测井智能处理与解释方法现状与展望 被引量:1
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作者 韩宏伟 王继晨 +4 位作者 康宇 冯德永 刘海宁 朱剑兵 吕文君 《三峡大学学报(自然科学版)》 CAS 2022年第6期1-14,共14页
目前,学者们对测井智能处理与解释领域已进行了大量研究工作,并有对已有研究成果进行总结和展望的综述文献.这些综述主要从宏观的角度描述了该领域的研究现状并预测了未来的发展走势;然而,机器学习技术日新月异,使得测井智能处理与解释... 目前,学者们对测井智能处理与解释领域已进行了大量研究工作,并有对已有研究成果进行总结和展望的综述文献.这些综述主要从宏观的角度描述了该领域的研究现状并预测了未来的发展走势;然而,机器学习技术日新月异,使得测井智能处理与解释的相关文献数量迅速增长,因此需要从更细致的微观角度进行进一步总结.本文首先回顾了人工智能发展现状;随后从测井处理与解释的5个重要领域出发,即测井深度匹配、测井曲线重构、物性参数预测、岩相类别预测、测井地层划分,分别描述了人工智能在这5个领域的交叉研究现状,并说明了其相较于传统方法的优势;最后,对测井智能处理与解释的未来发展趋势、可能面临的问题与对应的潜在技术路线进行了展望. 展开更多
关键词 地球物理 测井处理 测井解释 人工智能 机器学习
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优化变分模态分解方法消除强反射影响——以东营凹陷沙四段滩坝砂目标处理为例 被引量:5
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作者 江馀 张军华 +2 位作者 韩宏伟 冯德永 于景强 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2020年第1期147-152,166,9-10,共9页
东营凹陷沙四段纯上与纯下亚段之间的分界面为强地震反射,受其屏蔽作用,纯下亚段滩坝砂储层地震反射弱。为了有效压制强反射屏蔽层影响,应用优化变分模态分解(VMD)技术,将目标层地震信号分解成多频带、不同波形特征的分量。强屏蔽层信... 东营凹陷沙四段纯上与纯下亚段之间的分界面为强地震反射,受其屏蔽作用,纯下亚段滩坝砂储层地震反射弱。为了有效压制强反射屏蔽层影响,应用优化变分模态分解(VMD)技术,将目标层地震信号分解成多频带、不同波形特征的分量。强屏蔽层信息能量强、频率低,多集中在第一分量。对强信号分量进行剥离,再重构余量信息,可凸显下伏储层有效信号。理论模型测试与实际资料应用表明,与传统的经验模态分解方法(EMD)相比,该方法具有分辨率高、分解完备、避免模态混叠效应等优点,在相似条件地区具有一定的推广价值。 展开更多
关键词 经验模态分解 变分模态分解 纯下亚段 强屏蔽 滩坝砂 薄互层
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频变AVO属性在塔东碳酸盐岩储层含气检测中的应用 被引量:1
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作者 钟拥 李晶 +2 位作者 张尔华 冯德永 田仁飞 《物探化探计算技术》 CAS 2020年第5期636-642,共7页
从岩石物理测试和数值模拟出发,塔东碳酸盐岩研究区优质储层和频率息息相关,利用射线域Zoeppritz方程,将频率因素引入AVO分析中,用频变AVO方法分析速度频散异常特征,从而预测优质含气白云岩储层。在塔东地区碳酸盐岩气藏的含气性检测中... 从岩石物理测试和数值模拟出发,塔东碳酸盐岩研究区优质储层和频率息息相关,利用射线域Zoeppritz方程,将频率因素引入AVO分析中,用频变AVO方法分析速度频散异常特征,从而预测优质含气白云岩储层。在塔东地区碳酸盐岩气藏的含气性检测中,取得了良好的应用效果。 展开更多
关键词 频变AVO 含气识别 岩石物理 碳酸盐岩储层 数值模拟
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卷积神经网络在井间地层自动对比中的应用 被引量:1
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作者 刘鸽 冯德永 +1 位作者 吕文君 刘海宁 《地质论评》 CAS CSCD 北大核心 2021年第S01期279-280,共2页
地层对比是依据各井单砂层测井曲线的形态特征、幅度、厚度、深度及其他地质信息进行同层位对比,确定井间小层连通关系的工作,是储层描述、油藏表征中的重要内容。传统人工对比方法耗时耗力、主观性强,随着勘探数据的爆炸式增加.
关键词 地层自动对比 卷积神经网络 训练与预测 人工智能
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储层物性的地震预测技术综述 被引量:11
10
作者 韩宏伟 程远锋 +7 位作者 张云银 王兴谋 曲志鹏 隋志强 冯德永 梁鸿贤 王玉梅 慎国强 《地球物理学进展》 CSCD 北大核心 2021年第2期595-610,共16页
想要掌握储层物性的空间分布情况,地震预测是不可或缺的手段.近半个世纪期间,主要出现了7种有关储层物性地震预测的方法技术,包括阻抗反演技术、储层物性间接反演技术、储层物性波动方程反演技术、地质统计方法和人工智能预测方法,以及... 想要掌握储层物性的空间分布情况,地震预测是不可或缺的手段.近半个世纪期间,主要出现了7种有关储层物性地震预测的方法技术,包括阻抗反演技术、储层物性间接反演技术、储层物性波动方程反演技术、地质统计方法和人工智能预测方法,以及以上方法技术所依赖的机理性岩石物理分析技术和统计岩石物理分析技术,本文论述了这些方法技术的原理及现状.从反射地震数据出发反演得到地层的声阻抗和弹性阻抗,这已经是石油工业界常规的技术流程.借助理论和实验手段进行机理性岩石物理分析,进而经由储层物性和阻抗间的媒介关系进行储层物性的间接反演或是基于波动方程进行直接反演,这是进行储层表征的有效途径.另外,地质统计方法和人工智能方法在储层物性的空间展布预测方面正发挥着独特的作用.很多情况下,简化物理模型难以描述复杂的动力学机制,而综合了岩石物理理论、随机模拟和Bayes估计的统计岩石物理分析技术是另外一种可供选择的储层物性预测方法.同时,本文也客观地指出了每种预测技术的优点、适用性和局限性,以便读者可以迅速掌握各种技术手段的精髓,并在工作中能够选用适合自己任务特点的储层物性地震预测技术. 展开更多
关键词 地震预测 储层物性 岩石物理 人工智能
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Lithology Classification Based on Set-Valued Identification Method 被引量:1
11
作者 LI Jing WU Lifang +4 位作者 LU Wenjun WANG Ting KANG Yu feng deyong ZHOU Hansheng 《Journal of Systems Science & Complexity》 SCIE EI CSCD 2022年第5期1637-1652,共16页
Lithology classification using well logs plays a key role in reservoir exploration.This paper studies the problem of lithology identification based on the set-valued method(SV),which uses the SV model to establish the... Lithology classification using well logs plays a key role in reservoir exploration.This paper studies the problem of lithology identification based on the set-valued method(SV),which uses the SV model to establish the relation between logging data and lithologic types at a certain depth point.In particular,the system model is built on the assumption that the noise between logging data and lithologic types is normally distributed,and then the system parameters are estimated by SV method based on the existing identification criteria.The logging data of Shengli Oilfield in Jiyang Depression are used to verify the effectiveness of SV method.The results indicate that the SV model classifies lithology more accurately than the Logistic Regression model(LR)and more stably than uninterpretable models on imbalanced dataset.Specifically,the Macro-F1 of the SV models(i.e.,SV(3),SV(5),and SV(7))are higher than 85%,where the sandstone samples account for only 22%.In addition,the SV(7)lithology identification system achieves the best stability,which is of great practical significance to reservoir exploration. 展开更多
关键词 DT lithology classification LR RF set-valued model SVM
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