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摘要:
基于地质统计先验信息的随机地震反演方法是一种基于蒙特卡洛的非线性反演方法.在贝叶斯理论框架下,通过序贯高斯模拟方法(sequential Gaussian simulation,SGS)和逐渐变形算法(Gradual Deformation Method,GDM)得到基于地质统计学的先验信息,然后构建似然函数,最终利用Metropolis算法实现后验概率密度的抽样,得到反演问题的解.与确定性反演结果相比,该方法能够有效地融合测井资料中的高频信息,提高反演结果的分辨率.数值模拟试验表明:本方法的反演结果与理论模型吻合较好,具有较高的分辨率;序贯高斯模拟采用一种新的逐点模拟方式,并结合GDM,有效提高了随机反演的计算效率.
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文献信息
篇名 基于地质统计先验信息的随机地震反演
来源期刊 物探化探计算技术 学科 地球科学
关键词 地质统计先验信息 贝叶斯理论 高分辨率 计算效率
年,卷(期) 2015,(3) 所属期刊栏目 地震勘探
研究方向 页码范围 341-347
页数 7页 分类号 P631.4
字数 3459字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-1749.2015.03.12
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研究主题发展历程
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地质统计先验信息
贝叶斯理论
高分辨率
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研究起点
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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
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
山东省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Shandong Province
官方网址:http://kyc.wfu.edu.cn/second/wnfw/shandongshengzirankexuejijin.htm
项目类型:重点项目
学科类型:
论文1v1指导