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Seismic-inversion method for nonlinear mapping multilevel well–seismic matching based on bidirectional long short-term memory networks
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作者 yue you-xi Wu Jia-Wei Chen Yi-Du 《Applied Geophysics》 SCIE CSCD 2022年第2期244-257,308,共15页
In this paper,the recurrent neural network structure of a bidirectional long shortterm memory network(Bi-LSTM)with special memory cells that store information is used to characterize the deep features of the variation... In this paper,the recurrent neural network structure of a bidirectional long shortterm memory network(Bi-LSTM)with special memory cells that store information is used to characterize the deep features of the variation pattern between logging and seismic data.A mapping relationship model between high-frequency logging data and low-frequency seismic data is established via nonlinear mapping.The seismic waveform is infinitely approximated using the logging curve in the low-frequency band to obtain a nonlinear mapping model of this scale,which then stepwise approach the logging curve in the high-frequency band.Finally,a seismic-inversion method of nonlinear mapping multilevel well–seismic matching based on the Bi-LSTM network is developed.The characteristic of this method is that by applying the multilevel well–seismic matching process,the seismic data are stepwise matched to the scale range that is consistent with the logging curve.Further,the matching operator at each level can be stably obtained to effectively overcome the problems that occur in the well–seismic matching process,such as the inconsistency in the scale of two types of data,accuracy in extracting the seismic wavelet of the well-side seismic traces,and multiplicity of solutions.Model test and practical application demonstrate that this method improves the vertical resolution of inversion results,and at the same time,the boundary and the lateral characteristics of the sand body are well maintained to improve the accuracy of thin-layer sand body prediction and achieve an improved practical application effect. 展开更多
关键词 bidirectional recurrent neural networks long short-term memory nonlinear mapping well–seismic matching seismic inversion
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同步挤压小波变换在储层预测中的应用研究 被引量:7
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作者 乐友喜 蔡俊雄 +1 位作者 李斌 曾勉 《地球物理学进展》 CSCD 北大核心 2018年第6期2498-2506,共9页
地震信号是非平稳的,谱分解方法是研究非平稳信号性质的重要方法,由于常规谱分解方法无法同时获得高时间分辨率和高频率分辨率,已经无法满足现阶段高精度地震数据解释的要求,一种高时频分辨率的谱分解方法的提出迫在眉睫.由于同步挤压... 地震信号是非平稳的,谱分解方法是研究非平稳信号性质的重要方法,由于常规谱分解方法无法同时获得高时间分辨率和高频率分辨率,已经无法满足现阶段高精度地震数据解释的要求,一种高时频分辨率的谱分解方法的提出迫在眉睫.由于同步挤压小波变换(SSWT)只在频率方向对小波变换后的系数进行压缩和重排,不仅提高了时频分辨率,还可以重构出原始信号.本文从SSWT基本原理出发,研究本方法的抗噪性和可逆性等基本性质,采用频率修正同步挤压小波变换(FMSSWT)算法有效减轻了瞬时频率变化率不为零的信号所存在的时频谱模糊现象.通过对模拟信号和实际地震资料分别采用连续小波变换(CWT)、三参数小波变换(TP)、S变换(ST)和同步挤压小波变换进行谱分解研究,验证了该方法的有效性和优越性. 展开更多
关键词 同步挤压小波变换 谱分解 谱重排 时频分析 时频分辨率
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波形指示反演在储层预测中的应用 被引量:34
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作者 杨涛 乐友喜 吴勇 《地球物理学进展》 CSCD 北大核心 2018年第2期769-776,共8页
本文以地震精细解释为基础,利用研究区已有的地震和测井资料,采用地震波形指示反演的方法,对研究区主要目的层段进行了储层的精细预测.在预测中通过对地震波形指示反演方法的适用性及主要相关参数(有效样本数,最佳截止频率)的优选,综合... 本文以地震精细解释为基础,利用研究区已有的地震和测井资料,采用地震波形指示反演的方法,对研究区主要目的层段进行了储层的精细预测.在预测中通过对地震波形指示反演方法的适用性及主要相关参数(有效样本数,最佳截止频率)的优选,综合分析不同方向的反演成果剖面,东西走向的反演成果剖面横向上砂岩的连续性相对于南北走向反演成果剖面较好,没有发生较为明显的间断,砂岩整体厚度左厚右薄;但是纵向上东西走向反演成果剖面砂岩出现的叠置现象较少或者没有出现;平面上,研究区目的层段砂岩储层经历了水进和水退的沉积变化,并在不同的沉积环境中,发育了不同规模和不同位置的砂岩储层,通过切片演化分析砂岩储层的变化特征,为下一步油气勘探提供储层预测的依据. 展开更多
关键词 波形指示反演 有效样本数 最佳截止频率 储层预测
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基于自相关函数特性的CEEMD全局阈值去噪方法研究 被引量:6
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作者 杨涛 乐友喜 +2 位作者 曾贤德 蔡俊雄 曾勉 《地球物理学进展》 CSCD 北大核心 2018年第4期1622-1628,共7页
完备总体经验模态分解(CEEMD)克服了经验模态分解(EMD)的模态混叠问题,依据信号自身的特点,将待分析的复杂信号分解为一系列不同尺度的固有模态函数(IMF)的子信号,且各IMF分量的频率由高到低依次排列,是一种适用于分析处理非线性非平稳... 完备总体经验模态分解(CEEMD)克服了经验模态分解(EMD)的模态混叠问题,依据信号自身的特点,将待分析的复杂信号分解为一系列不同尺度的固有模态函数(IMF)的子信号,且各IMF分量的频率由高到低依次排列,是一种适用于分析处理非线性非平稳信号的强大的信号分析技术.地震资料中的随机噪声一般属于高频率的信号,在CEEMD中往往分布在前几个高频IMF分量,本文针对基于CEEMD的分频去噪和基于CEEMD的小波阈值去噪等方法的不足,在前人基于EMD阈值去噪的基础上设计了自相关函数统计特性与CEEMD全局阈值联合去噪方法.该方法先对CEEMD分解的若干个模态分量进行自相关,寻找到噪声主导模态和信号主导模态,然后利用设计的全局阈值对噪声主导模态进行去噪,最后将处理后和未处理的固有模态函数进行重构,得到最终的去噪结果.模型试算和实际地震资料处理都验证了此方法在提高信噪比,保留原信号高频有效成分和弱信号信息上的有效性. 展开更多
关键词 自相关特性 分频去噪 全局阈值 小波阈值去噪 完备总体经验模态分解(CEEMD)
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