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基于层次专家委员会机器模型的致密储层裂缝开度预测方法
1
作者
周游
张广智
+2 位作者
张圣泽
刘俊州
韩磊
《石油地球物理勘探》
EI
CSCD
北大核心
2022年第2期287-296,I0002,共11页
裂缝开度是表征致密储层品质及评价油气产能的关键参数。受沉积、成岩和构造作用的影响,致密储层具有较强的非均质性,导致测井响应特征复杂、无规律,利用常规测井解释方法或者单一机器学习模型很难准确预测储层裂缝开度。为了解决这一问...
裂缝开度是表征致密储层品质及评价油气产能的关键参数。受沉积、成岩和构造作用的影响,致密储层具有较强的非均质性,导致测井响应特征复杂、无规律,利用常规测井解释方法或者单一机器学习模型很难准确预测储层裂缝开度。为了解决这一问题,提出一种基于层次专家委员会机器模型的致密储层裂缝开度预测方法。首先,从岩心和成像测井资料中获取储层裂缝开度参数,选取相同深度敏感的测井数据作为特征变量构建样本集;然后,采用核岭回归、支持向量回归、BP神经网络作为基础专家网络单元训练、学习样本集;再借助递阶层次结构模型和门神经网络模型构建层次网络模块,自适应生成各个基础专家网络单元的初始权重;最后,综合考虑各个基础专家网络单元的预测性能,利用条件交替期望变换确定各个基础专家网络在最终输出中的贡献,准确预测储层的裂缝开度。实际资料应用表明,该方法能有效地定量表征井中储层裂缝开度,可为致密储层评价提供可靠的地球物理技术支撑。
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关键词
致密油气储层
裂缝开度
层次专家委员会机器
递阶
层次
结构
门神经网络模型
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职称材料
题名
基于层次专家委员会机器模型的致密储层裂缝开度预测方法
1
作者
周游
张广智
张圣泽
刘俊州
韩磊
机构
中国石油大学(华东)深层油气重点实验室
中国石油大学(华东)地球科学与技术学院
中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院
出处
《石油地球物理勘探》
EI
CSCD
北大核心
2022年第2期287-296,I0002,共11页
基金
国家自然科学基金项目“基于深度学习的深层裂缝储层参数地震反演方法”(42074136)
国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目“渤海潜山裂缝性储层地震响应机理及精确成像方法”(U19B2008)
+1 种基金
国家科技重大专项“中西部地区碎屑岩领域勘探关键技术”(2016ZX05002-005)
中国石油大学(华东)研究生创新工程项目“基于集成学习的变质岩潜山油气藏裂缝特征参数预测方法研究”(YCX2020014)联合资助。
文摘
裂缝开度是表征致密储层品质及评价油气产能的关键参数。受沉积、成岩和构造作用的影响,致密储层具有较强的非均质性,导致测井响应特征复杂、无规律,利用常规测井解释方法或者单一机器学习模型很难准确预测储层裂缝开度。为了解决这一问题,提出一种基于层次专家委员会机器模型的致密储层裂缝开度预测方法。首先,从岩心和成像测井资料中获取储层裂缝开度参数,选取相同深度敏感的测井数据作为特征变量构建样本集;然后,采用核岭回归、支持向量回归、BP神经网络作为基础专家网络单元训练、学习样本集;再借助递阶层次结构模型和门神经网络模型构建层次网络模块,自适应生成各个基础专家网络单元的初始权重;最后,综合考虑各个基础专家网络单元的预测性能,利用条件交替期望变换确定各个基础专家网络在最终输出中的贡献,准确预测储层的裂缝开度。实际资料应用表明,该方法能有效地定量表征井中储层裂缝开度,可为致密储层评价提供可靠的地球物理技术支撑。
关键词
致密油气储层
裂缝开度
层次专家委员会机器
递阶
层次
结构
门神经网络模型
Keywords
tight oil and gas reservoir
fracture aperture
hier-archical expert committee machine
hierarchical structure
gated neural network model
分类号
P631 [天文地球—地质矿产勘探]
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作者
出处
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1
基于层次专家委员会机器模型的致密储层裂缝开度预测方法
周游
张广智
张圣泽
刘俊州
韩磊
《石油地球物理勘探》
EI
CSCD
北大核心
2022
0
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