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摘要:
利用径向基函数(Radial Basis Function,RBF)神经网络的原理对储层参数(孔隙度、渗透率)进行了预测,运用有效测井数据和岩心测试资料作为网络模型的学习样本,通过网络的学习、训练,建立了测井解释的RBF神经网络模型.应用此模型定量计算了鄂尔多斯盆地杭锦旗地区多口井的碎屑岩层的孔隙度和渗透率.与用传统的统计方法比较,神经网络的方法显示出了更好的精度和更强的实用性.
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文献信息
篇名 利用BP网络技术预测碳酸盐岩储层孔隙度
来源期刊 物探化探计算技术 学科 工学
关键词 径向基函数神经网 孔隙度 渗透率 一种高效的数学研究工具-Matlab
年,卷(期) 2005,(1) 所属期刊栏目 地球物理测井
研究方向 页码范围 20-24
页数 5页 分类号 TP183
字数 2223字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-1749.2005.01.006
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 芦焱 成都理工大学应用核技术与自动化工程学院 2 10 2.0 2.0
2 汪志红 成都理工大学信息管理学院 2 10 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
径向基函数神经网
孔隙度
渗透率
一种高效的数学研究工具-Matlab
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
物探化探计算技术
双月刊
1001-1749
51-1242/P
大16开
成都理工大学内
62-35
1979
chi
出版文献量(篇)
2450
总下载数(次)
3
总被引数(次)
15054
论文1v1指导