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摘要:
测井曲线分层是地球物理勘探利用测井资料了解地层情况首先要完成的基础工作.针对测井曲线自动分层问题,提出了一种基于改进BP神经网络的地层划分方法.首先针对三层BP神经网络模型,设计了改进的L-M算法以提升其逼近能力.然后设计了基于BP神经网络的地层划分方法.该方法精选了描述地层岩性类别的六个特征,将这些特征进行数据滤波和归一化后构造训练样本,实施网络训练,训练后的网络即可用于同类地区的地层划分.最后以辽河油田某区块的测井资料为基础数据进行地层划分,实验结果表明,与普通L-M算法比较,基于改进L-M算法的BP神经网络,地层划分结果的准确率大约提升3~5个百分点.因此,提出的基于改进BP神经网络的地层划分方法为测井曲线的自动划层提供了新思路.
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文献信息
篇名 基于改进BP神经网络的地层划分方法
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 地层划分 测井曲线 自动分层 L-M算法 神经网络
年,卷(期) 2020,(9) 所属期刊栏目 应用开发研究
研究方向 页码范围 148-153
页数 6页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2020.09.027
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期刊影响力
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
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