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基于粒子群优化算法的小波神经网络缝洞型储层识别模型
基于粒子群优化算法的小波神经网络缝洞型储层识别模型
作者:
匡建超
曾剑毅
瞿子易
罗鑫
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
缝洞型储层
粒子群优化算法
小波神经网络
储层识别
摘要:
针对缝洞型储层识别精度较低这一难题,提出了基于粒子群优化算法的小波神经网络(PSO-WNN)储层识别模型.以小波函数作为隐含层的激励函数,采用粒子群优化算法,对权值、伸缩参数、平移参数进行调整,构建出基于粒子群优化算法的小波神经网络储层识别模型.该模型具有算法简单、结构稳定、计算收敛速度快、全局寻优能力强、识别精度高、泛化能力强的优点.这里以济阳坳陷桩西埕岛地区古生界潜山缝洞型储层识别为例,利用常规测井参数作为模型的输入参数,以储层类型赋值作为输出,选取九口井的108个已知样本,采用不同隐含层个数对模型进行多次训练.通过对比分析,最终确定隐含层个数为10,建立起该区的Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类储层识别模型.利用已建模型对十八个检验样本进行识别,其识别正确率高达100%, 而BP神经网络识别正确率为88%.这表明该模型对缝洞型储层的识别效果较好,为缝洞型储层的进一步研究提供了可靠的依据.
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粒子群优化算法
语音去噪
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基于改进粒子群优化算法的新型小波神经网研究
粒子群优化
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文献信息
篇名
基于粒子群优化算法的小波神经网络缝洞型储层识别模型
来源期刊
物探化探计算技术
学科
工学
关键词
缝洞型储层
粒子群优化算法
小波神经网络
储层识别
年,卷(期)
2009,(3)
所属期刊栏目
电磁法勘探
研究方向
页码范围
213-217
页数
5页
分类号
TP183
字数
3348字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1001-1749.2009.03.009
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
匡建超
成都理工大学能源学院
94
581
13.0
18.0
2
罗鑫
成都理工大学能源学院
11
59
5.0
7.0
3
瞿子易
成都理工大学能源学院
5
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曾剑毅
成都理工大学能源学院
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研究主题发展历程
节点文献
缝洞型储层
粒子群优化算法
小波神经网络
储层识别
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
主办单位:
成都理工大学
中国地质科学院物化探研究所
出版周期:
双月刊
ISSN:
1001-1749
CN:
51-1242/P
开本:
大16开
出版地:
成都理工大学内
邮发代号:
62-35
创刊时间:
1979
语种:
chi
出版文献量(篇)
2450
总下载数(次)
3
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