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基于灰色网络组合优化的年增油量预测
被引量:
1
1
作者
刘浩瀚
颜永勤
+2 位作者
闵令元
乐平
殷艳玲
《西南石油大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第6期89-96,共8页
老井措施增油成为油田稳产、降低油田区块开发成本的必然选择。针对多项式回归预测的局限性、灰色理论不能反映影响因素特征、神经网络需求数据多且数据敏感性差等特征,通过建立最优控制模型,实现GM(1,1)灰色理论与神经网络的高精度组...
老井措施增油成为油田稳产、降低油田区块开发成本的必然选择。针对多项式回归预测的局限性、灰色理论不能反映影响因素特征、神经网络需求数据多且数据敏感性差等特征,通过建立最优控制模型,实现GM(1,1)灰色理论与神经网络的高精度组合预测。以某油田区块20112018年的措施增油为例,对影响措施增油量的因素进行识别,建立了最优控制灰色神经网络模型对老井措施年增油量进行预测,相比多项式回归预测、GM(1,1)预测及BP神经网络预测方法,新模型模拟效果更好,预测精度更高。新方法对2018年措施年增油量的预测精度达97.34%。基于最优控制的灰色神经网络模型可以作为一种人工智能组合最优化模型预测措施年增油量,为准确预测措施增油效果,指导油田开发决策提供了新的思路。
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关键词
措施有效井
年增油量
灰色预测
BP神经网络
最优控制
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职称材料
题名
基于灰色网络组合优化的年增油量预测
被引量:
1
1
作者
刘浩瀚
颜永勤
闵令元
乐平
殷艳玲
机构
四川建筑职业技术学院基础教学部
西南石油大学地质资源与地质工程博士后流动站
四川建筑职业技术学院经济管理系
中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院
西南石油大学石油与天然气工程学院
出处
《西南石油大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第6期89-96,共8页
基金
中国石化胜利油田分公司科技项目(YKY1913)
四川省教育厅项目(15ZB0447,18ZB0394)
西华大学校人才引进项目(Z201076)。
文摘
老井措施增油成为油田稳产、降低油田区块开发成本的必然选择。针对多项式回归预测的局限性、灰色理论不能反映影响因素特征、神经网络需求数据多且数据敏感性差等特征,通过建立最优控制模型,实现GM(1,1)灰色理论与神经网络的高精度组合预测。以某油田区块20112018年的措施增油为例,对影响措施增油量的因素进行识别,建立了最优控制灰色神经网络模型对老井措施年增油量进行预测,相比多项式回归预测、GM(1,1)预测及BP神经网络预测方法,新模型模拟效果更好,预测精度更高。新方法对2018年措施年增油量的预测精度达97.34%。基于最优控制的灰色神经网络模型可以作为一种人工智能组合最优化模型预测措施年增油量,为准确预测措施增油效果,指导油田开发决策提供了新的思路。
关键词
措施有效井
年增油量
灰色预测
BP神经网络
最优控制
Keywords
measure effective well
annual oil increment
grey prediction
BP neural network
optimal control
分类号
TE121.1 [石油与天然气工程—油气勘探]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于灰色网络组合优化的年增油量预测
刘浩瀚
颜永勤
闵令元
乐平
殷艳玲
《西南石油大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2020
1
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职称材料
已选择
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