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摘要:
提出了一种基于模糊超球神经网络聚类与图像处理技术相结合的沉积微相识别方法. 首先将测井曲线和地层参数转化为二值点阵图像模式,经过数据编码压缩,提取和记忆地层模式特征,然后利用模糊超球神经网络聚类和BP算法相结合的方法训练多层前馈神经网络. 应用该方法识别了大庆油田的186个小层的沉积微相,其网络自动识别准确率可达86.0%. 结果表明,该神经网络稳定,且具有良好的适应性.
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文献信息
篇名 基于模糊超球神经网络的沉积微相识别
来源期刊 大庆石油学院学报 学科 工学
关键词 模糊神经网络 图像处理 BP算法 沉积微相 测井曲线
年,卷(期) 2002,(2) 所属期刊栏目 计算机科学
研究方向 页码范围 48-51
页数 4页 分类号 TP183
字数 2851字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.2095-4107.2002.02.016
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
模糊神经网络
图像处理
BP算法
沉积微相
测井曲线
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
东北石油大学学报
双月刊
2095-4107
23-1582/TE
大16开
黑龙江省大庆市高新技术开发区发展路199号东北石油大学学报编辑部
14-90
1977
chi
出版文献量(篇)
3238
总下载数(次)
4
总被引数(次)
31805
相关基金
黑龙江省自然科学基金
英文译名:
官方网址:http://jj.dragon.cn/zr/index.asp
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导