原文服务方: 中国石油大学学报(自然科学版)       
摘要:
针对大数据下抽油机井采油生产系统特点以及目前抽油机井工况识别研究中存在的问题,为进一步提高抽油机井工况识别精准率和工程实用性,提出一种基于Hessian正则化多视角学习的抽油机井工况识别新方法.首先通过先验知识和专家经验,选择实测地面示功图、电功率和井口温度信号3个视角并进行特征提取,然后利用log损失函数建立Hessian正则化多视角logistic回归工况识别模型,最后采用交替优化算法求取最优解并进行分类识别.应用该方法对胜利油田某区块11种抽油机井典型工况进行识别,其识别效果分别比传统的基于实测地面示功图、实测电功率及特征连接多源识别方法提高了2.4%、11%和13.8%,而在少量标记训练样本下该方法识别效果更优,从而验证了该方法的有效性.
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文献信息
篇名 基于Hessian正则化多视角学习的抽油机井工况识别新方法
来源期刊 中国石油大学学报(自然科学版) 学科
关键词 抽油机井 工况识别 多视角学习 logistic回归 Hessian正则化
年,卷(期) 2018,(3) 所属期刊栏目 石油机械工程
研究方向 页码范围 154-161
页数 8页 分类号 TE938|TP391.4
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-5005.2018.03.019
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研究主题发展历程
节点文献
抽油机井
工况识别
多视角学习
logistic回归
Hessian正则化
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
中国石油大学学报(自然科学版)
双月刊
1673-5005
37-1441/TE
大16开
山东省青岛市黄岛区长江西路66号
1959-10-01
中文
出版文献量(篇)
4211
总下载数(次)
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总被引数(次)
65195
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