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基于独立分量分析基的地震随机噪声压制
被引量:
8
1
作者
孙成禹
邵婕
+1 位作者
蓝阳
唐杰
《石油物探》
EI
CSCD
北大核心
2016年第2期196-204,共9页
传统的独立分量分析(Independent Component Analysis,ICA)去噪方法假设地震记录的相邻道含有相同的随机噪声,仅适用于同相轴较平的地震记录,去噪效果并不显著。为了改善ICA方法对高斯随机噪声的压制效果,首先通过构造度量数据非高斯性...
传统的独立分量分析(Independent Component Analysis,ICA)去噪方法假设地震记录的相邻道含有相同的随机噪声,仅适用于同相轴较平的地震记录,去噪效果并不显著。为了改善ICA方法对高斯随机噪声的压制效果,首先通过构造度量数据非高斯性的目标函数求取地震数据的ICA基,将数据转换至ICA域;然后通过贝叶斯方法构造出满足非高斯分布的阈值函数,进行阈值法去噪处理。为了满足独立分量分析的假设条件,将地震数据进行分块处理,并假设每个数据块与整体的数据含有相似的数据结构。理论模型及实际资料试算结果表明,该方法可以有效地压制剖面中的高斯随机噪声,对含复杂界面的数据也十分有效,具有较好的应用价值。
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关键词
独立分量分析
ICA基
高斯随机噪声压制
贝叶斯阈值函数
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职称材料
基于优化fastICA盲源分离算法的地震属性融合方法研究
被引量:
7
2
作者
邱玥
孙成禹
唐杰
《石油物探》
EI
CSCD
北大核心
2018年第5期733-743,共11页
地震属性的种类很多,但存在冗余性问题。提出了基于盲信号理论,以负熵为目标函数,采取初值降敏感性和5阶收敛速度改进迭代公式对快速独立分量分析进行优化的算法,进而实现盲源分离。本算法采用贝叶斯方法构造满足非高斯分布的阈值函数,...
地震属性的种类很多,但存在冗余性问题。提出了基于盲信号理论,以负熵为目标函数,采取初值降敏感性和5阶收敛速度改进迭代公式对快速独立分量分析进行优化的算法,进而实现盲源分离。本算法采用贝叶斯方法构造满足非高斯分布的阈值函数,在变换域中进行信噪分离。针对属性中存在信息冗余的情况,设计了4种图像融合规则进行属性融合,实现了地震属性数据去噪和融合的一体化处理。理论模型及实际资料试验结果表明,该方法能够有效压制地震数据中的随机噪声,可获得比常规阈值去噪方法更高的峰值信噪比,使融合结果中的地质信息更加清晰,从而有利于相关地质特征的解释。
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关键词
地震属性
盲源分离
FASTICA算法
贝叶斯阈值函数
属性融合
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职称材料
题名
基于独立分量分析基的地震随机噪声压制
被引量:
8
1
作者
孙成禹
邵婕
蓝阳
唐杰
机构
中国石油大学(华东)地球科学与技术学院
出处
《石油物探》
EI
CSCD
北大核心
2016年第2期196-204,共9页
基金
国家自然科学基金(41374123)
国家科技重大专项(2011ZX05006-002)项目共同资助~~
文摘
传统的独立分量分析(Independent Component Analysis,ICA)去噪方法假设地震记录的相邻道含有相同的随机噪声,仅适用于同相轴较平的地震记录,去噪效果并不显著。为了改善ICA方法对高斯随机噪声的压制效果,首先通过构造度量数据非高斯性的目标函数求取地震数据的ICA基,将数据转换至ICA域;然后通过贝叶斯方法构造出满足非高斯分布的阈值函数,进行阈值法去噪处理。为了满足独立分量分析的假设条件,将地震数据进行分块处理,并假设每个数据块与整体的数据含有相似的数据结构。理论模型及实际资料试算结果表明,该方法可以有效地压制剖面中的高斯随机噪声,对含复杂界面的数据也十分有效,具有较好的应用价值。
关键词
独立分量分析
ICA基
高斯随机噪声压制
贝叶斯阈值函数
Keywords
independent component analysis
independent component analysis(ICA)basis
Gaussian random noise suppres sion
Bayesian threshold function
分类号
P631 [天文地球—地质矿产勘探]
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职称材料
题名
基于优化fastICA盲源分离算法的地震属性融合方法研究
被引量:
7
2
作者
邱玥
孙成禹
唐杰
机构
中国石油大学(华东)地球科学与技术学院
出处
《石油物探》
EI
CSCD
北大核心
2018年第5期733-743,共11页
基金
国家科技重大专项(2016ZX05006-002)资助~~
文摘
地震属性的种类很多,但存在冗余性问题。提出了基于盲信号理论,以负熵为目标函数,采取初值降敏感性和5阶收敛速度改进迭代公式对快速独立分量分析进行优化的算法,进而实现盲源分离。本算法采用贝叶斯方法构造满足非高斯分布的阈值函数,在变换域中进行信噪分离。针对属性中存在信息冗余的情况,设计了4种图像融合规则进行属性融合,实现了地震属性数据去噪和融合的一体化处理。理论模型及实际资料试验结果表明,该方法能够有效压制地震数据中的随机噪声,可获得比常规阈值去噪方法更高的峰值信噪比,使融合结果中的地质信息更加清晰,从而有利于相关地质特征的解释。
关键词
地震属性
盲源分离
FASTICA算法
贝叶斯阈值函数
属性融合
Keywords
seismic attribute
blind source separation
fast independent component analysis(fastICA)
Bayesian threshold function
seismic attribute fusion
分类号
P631 [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
基于独立分量分析基的地震随机噪声压制
孙成禹
邵婕
蓝阳
唐杰
《石油物探》
EI
CSCD
北大核心
2016
8
下载PDF
职称材料
2
基于优化fastICA盲源分离算法的地震属性融合方法研究
邱玥
孙成禹
唐杰
《石油物探》
EI
CSCD
北大核心
2018
7
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职称材料
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