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摘要:
影响水驱开发油田产量的因素众多,针对常规产量预测方法无法考虑时序影响因素的非同步性以及滞后性,应用时间序列分析方法,结合卡尔曼滤波器(Kalman filter),建立考虑因素动态关系的产量ARIMA-Kalman滤波器时间序列模型.根据历史产量数据建立时间序列中的产量差分自回归积分移动平均(autoregressive integrated moving average,ARIMA)模型;再将ARIMA模型与Kalman滤波器相结合,构建产量预测算法;以实例油田资料开展机器学习和数据挖掘,并采用数据拟合及预测检验评价算法合理性,实现最终产量数据预测.研究结果表明,ARIMA-Kalman滤波器具有高效的时序影响因素的分析能力,能够排除非同步性和滞后性的影响,使识别出的产量时间序列模型具有精准的拟合结果和预测能力.该研究可为油田产量预测提供一种有效方法,为后续的油井开采提供决策和理论依据.
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文献信息
篇名 基于ARIMA-Kalman滤波器数据挖掘模型的油井产量预测
来源期刊 深圳大学学报(理工版) 学科 工学
关键词 油气田开发工程 时间序列 产量预测 数据挖掘 ARIMA模型 卡尔曼滤波器
年,卷(期) 2018,(6) 所属期刊栏目 环境与能源
研究方向 页码范围 575-581
页数 7页 分类号 TE341
字数 5162字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1249.2018.06575
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 张以根 中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院 10 52 5.0 7.0
2 崔文富 6 28 2.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
油气田开发工程
时间序列
产量预测
数据挖掘
ARIMA模型
卡尔曼滤波器
研究起点
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相关学者/机构
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双月刊
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1984
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