原文服务方: 石油地球物理勘探       
摘要:
本文针对深度域地震资料反演问题提出了神经网络数据驱动岩性参数反演方法.该反演方法是非线性的,且由数据驱动,不需基于任何确定性算子,其中数据驱动方法由结构风险最小化神经网络实现.在反演运算过程中,通常将测井资料和地震记录作为训练样本,其中井旁道地震记录作为输入,测井资料作为输出,网络学习完成后,得到由地震记录转换为测井资料的反演映射关系,进而进行岩性解释.文中通过理论模型及叠前深度偏移地震资料的岩性参数反演实例,说明了方法的有效性.
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文献信息
篇名 深度域神经网络数据驱动岩性参数反演
来源期刊 石油地球物理勘探 学科
关键词 深度域 神经网络 数据驱动 反演 结构风险最小
年,卷(期) 2005,(1) 所属期刊栏目 经验交流
研究方向 页码范围 83-86,112
页数 5页 分类号 TE1
字数 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1000-7210.2005.01.020
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 张向君 3 53 3.0 3.0
2 崔凤林 黑龙江省大庆市大庆物探公司研究所 1 7 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
深度域
神经网络
数据驱动
反演
结构风险最小
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
石油地球物理勘探
双月刊
1000-7210
13-1095/TE
大16开
河北省涿州市11号信箱石油学会
1966-01-01
chi
出版文献量(篇)
3843
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0
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43529
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