原文服务方: 测井技术       
摘要:
煤层气储层具有很强的非均质性和各向异性,使得测井资料解释结果具有多解性、模糊性和不确定性.提出了将遗传算法和神经网络相结合的方法,利用遗传算法优化神经网络的连接权值及阈值,从而提高网络训练精度和煤层气储层评价精度.该方法避免了标准BP算法易陷入局部最小和遗传算法局部搜索能力较差的缺点,提高了运算速度.介绍了利用遗传算法优化网络连接权值及阈值的步骤和煤质参数预测步骤.通过选取学习样本、确定网络结构、归一化处理数据,建立了基于GA-BP神经网络的煤层气储层煤质测井评价模型.对26个样本数据的分析对比表明,该算法具有较高的预测精度和较快的运算速度.10多口井的实际应用表明,GA-BP神经网络模型预测结果与煤心测试数据匹配很好,且与体积模型计算结果具有良好的一致性.
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文献信息
篇名 遗传神经网络在煤质测井评价中的应用
来源期刊 测井技术 学科
关键词 测井解释 煤层气 煤质分析 地球物理测井 BP神经网络 遗传算法
年,卷(期) 2011,(2) 所属期刊栏目 测井应用
研究方向 页码范围 171-175
页数 分类号 P631.84
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-1338.2011.02.015
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 陈钢花 中国石油大学地球资源与信息学院 17 267 10.0 16.0
2 董维武 中国石油大学地球资源与信息学院 1 14 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
测井解释
煤层气
煤质分析
地球物理测井
BP神经网络
遗传算法
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
测井技术
双月刊
1004-1338
61-1223/TE
大16开
1977-01-01
chi
出版文献量(篇)
3350
总下载数(次)
0
总被引数(次)
25925
论文1v1指导