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摘要:
针对致密储层判识和产能预测准确率低,提出一种新的建模方法——逐类组合支持向量机方法(TCSVM).首先应用支持向量分类机(SVC)实现储层类别判识,然后用支持向量回归机(SVR)建立气层产能预测模型,最后对未知储层进行判识和产能预测.该模型通过前期降噪、降维的属性优化,有效降低数据类别对储层判识的干扰,提高储层判识和气层产能预测的准确率.以陕甘宁盆地中部气田马五1气藏为例,选用19口井的92个已测试层位作为已知样本(其中78个训练样本,14个检验样本),以气层、含气层、干层、水层和产能赋值为目标,挑选与储层特征密切相关的10个特征参数作为输入变量,建立中部气田马五1气藏的储层判识模型和气层产能预测模型.检验结果表明:模型的预测误差较传统的建模方法和多项式自组织神经网络方法(MOSN)低,其中尤以主成分分析逐类组合支持向量机模型(PCA-TCS-VM)的预测误差最低(平均绝对误差为0.359,平均相对误差为0.036).表明逐类组合支持向量机方法减少数据类别对储层判识和产能预测的干扰,提高准确率,对油气勘探具有积极指导意义.
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文献信息
篇名 逐类组合支持向量机在致密储层判识和产能预测中的应用
来源期刊 大庆石油学院学报 学科 工学
关键词 逐类组合支持向量机 气层判识 气层产能预测 陕甘宁盆地马五1气藏
年,卷(期) 2011,(6) 所属期刊栏目 石油与天然气工程
研究方向 页码范围 35-40
页数 分类号 TE122.2
字数 3664字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.2095-4107.2011.06.006
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 匡建超 成都理工大学能源学院 94 581 13.0 18.0
5 王众 成都理工大学能源学院 36 200 9.0 12.0
6 庞河清 成都理工大学能源学院 10 46 4.0 6.0
7 蔡左花 西南油气分公司勘探开发研究院贵阳所 1 5 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
逐类组合支持向量机
气层判识
气层产能预测
陕甘宁盆地马五1气藏
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
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
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31805
论文1v1指导