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基于 BP 人工神经网络储集层参数面向微相预测法 被引量:4
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作者 杜亚军 杨龙 何政伟 《成都理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 1998年第S1期112-116,共5页
为了提高BP人工神经网络学习速度和精度,以及对储参预测的效果,本文从学习样本着手,针对储集层不同的沉积微相,及其沉积环境等特点的不同,选取相应的学习样本模型——面向微相预测法。充分体现了样本典型性、代表性的地质意义。... 为了提高BP人工神经网络学习速度和精度,以及对储参预测的效果,本文从学习样本着手,针对储集层不同的沉积微相,及其沉积环境等特点的不同,选取相应的学习样本模型——面向微相预测法。充分体现了样本典型性、代表性的地质意义。其效果比人们常规作法有显著的改善。 展开更多
关键词 面向微相预测法 BP人工神经网络 储参预测
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