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基于快速、高精度遗传算法神经网络的薄互储层参数预测 被引量:4
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作者 田景文 高美娟 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2002年第5期599-603,共5页
针对传统遗传算法 (GA)和人工神经网络 BP算法各自存在的不足 ,引入自适应机制的浮点数编码的遗传算法 ,并将其与 BP网中的梯度下降法相结合 ,进行混合交互运算 ,形成 GA- BP混合算法。该算法使网络具有较快的收敛速度和较高的逼近精度 ... 针对传统遗传算法 (GA)和人工神经网络 BP算法各自存在的不足 ,引入自适应机制的浮点数编码的遗传算法 ,并将其与 BP网中的梯度下降法相结合 ,进行混合交互运算 ,形成 GA- BP混合算法。该算法使网络具有较快的收敛速度和较高的逼近精度 ,能较好地解决综合多种地震信息进行薄互储层参数预测的精度和收敛速度问题 ,并通过实例验证了此方法的正确性和实用性。 展开更多
关键词 遗传算法 神经网络 薄互储层 参数预测 地震特征参数 油田勘探
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