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基于改进雨林模糊神经网络模型的页岩储层总有机碳含量评价方法
被引量:
6
1
作者
朱林奇
张冲
+3 位作者
魏旸
郭聪
周雪晴
陈雨龙
《高校地质学报》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第4期716-723,共8页
由于采用常规测井曲线评价页岩储层总有机碳含量的精度不高,泛化能力不强,需要大量样本。针对这些问题,改进了神经网络算法,以增加模型的预测能力。利用模糊系统优化细胞神经网络结构,以增强其逻辑推理能力,提高其对模糊数据的敏感性;...
由于采用常规测井曲线评价页岩储层总有机碳含量的精度不高,泛化能力不强,需要大量样本。针对这些问题,改进了神经网络算法,以增加模型的预测能力。利用模糊系统优化细胞神经网络结构,以增强其逻辑推理能力,提高其对模糊数据的敏感性;选择能有效避免"虚拟碰撞"的雨林算法,并针对其存在的缺陷进行改进;利用改进雨林优化算法对网络的初始权值阈值进行优化,避免网络陷入局部极小。分析测井特征曲线的物理意义,选择密度测井曲线与自然伽马能谱测井曲线作为网络的输入,以总有机碳含量作为输出,通过70块岩心样本网络学习与26块岩心样本预测,证明了新网络模型的优越性。结果表明,新模型回判将相对误差从23.189%减小到17.185%,预测相对误差由52.421%减小到15.158%,具有更强的学习能力与泛化能力,更适用于页岩储层总有机质含量的测井评价。
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关键词
页岩
总有机碳含量
模糊神经网络
改进的雨林算法
泛化能力
下载PDF
职称材料
题名
基于改进雨林模糊神经网络模型的页岩储层总有机碳含量评价方法
被引量:
6
1
作者
朱林奇
张冲
魏旸
郭聪
周雪晴
陈雨龙
机构
油气资源与勘探技术教育部重点实验室
出处
《高校地质学报》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第4期716-723,共8页
基金
国家自然科学基金重点项目(41404084)
湖北省自然科学基金(2013CFB396)联合资助
文摘
由于采用常规测井曲线评价页岩储层总有机碳含量的精度不高,泛化能力不强,需要大量样本。针对这些问题,改进了神经网络算法,以增加模型的预测能力。利用模糊系统优化细胞神经网络结构,以增强其逻辑推理能力,提高其对模糊数据的敏感性;选择能有效避免"虚拟碰撞"的雨林算法,并针对其存在的缺陷进行改进;利用改进雨林优化算法对网络的初始权值阈值进行优化,避免网络陷入局部极小。分析测井特征曲线的物理意义,选择密度测井曲线与自然伽马能谱测井曲线作为网络的输入,以总有机碳含量作为输出,通过70块岩心样本网络学习与26块岩心样本预测,证明了新网络模型的优越性。结果表明,新模型回判将相对误差从23.189%减小到17.185%,预测相对误差由52.421%减小到15.158%,具有更强的学习能力与泛化能力,更适用于页岩储层总有机质含量的测井评价。
关键词
页岩
总有机碳含量
模糊神经网络
改进的雨林算法
泛化能力
Keywords
shale gas
TOC
fuzzy neural network
improved rainforest algorithm
generalization
分类号
P631.82 [天文地球—地质矿产勘探]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进雨林模糊神经网络模型的页岩储层总有机碳含量评价方法
朱林奇
张冲
魏旸
郭聪
周雪晴
陈雨龙
《高校地质学报》
CAS
CSCD
北大核心
2016
6
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