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摘要:
启动压力梯度直接影响着低渗透油田的开采量以及油藏压力的预测精度,它与流体粘度、密度、渗透率、孔隙度等影响因素呈非线性关系.而人工神经网络具有表示任意非线性关系和学习的能力,是解决复杂非线性、不确定性和时变性问题的新思想和新方法.利用径向基函数(RBF)人工神经网络对启动压力梯度进行预测,并结合岩心的启动压力梯度的实际测定结果进行研究,结果表明:RBF人工神经网络是一种较为有效的预测方法,具有较高的精度,该方法可以为低渗油田的开发提供可靠的基础数据,节省了人力、物力.
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文献信息
篇名 径向基函数神经网络在启动压力梯度预测中的应用
来源期刊 特种油气藏 学科 工学
关键词 径向基函数神经网络 启动压力梯度 人工神经网络 预测 低渗透油藏
年,卷(期) 2004,(5) 所属期刊栏目 油藏工程
研究方向 页码范围 63-65
页数 3页 分类号 TE319
字数 1327字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-6535.2004.05.019
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 周娟 中国科学院渗流流体力学研究所 12 71 4.0 8.0
2 朱长军 36 302 11.0 15.0
3 刘学伟 中国科学院渗流流体力学研究所 37 765 16.0 27.0
4 杨卫华 31 173 7.0 11.0
传播情况
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2015(1)
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研究主题发展历程
节点文献
径向基函数神经网络
启动压力梯度
人工神经网络
预测
低渗透油藏
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
特种油气藏
双月刊
1006-6535
21-1357/TE
大16开
辽宁省盘锦市辽河油田公司勘探开发研究院
8-173
1994
chi
出版文献量(篇)
4772
总下载数(次)
2
总被引数(次)
41222
论文1v1指导