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基于機(jī)器學(xué)習(xí)的縫洞識別及多波聯(lián)合反演方法研究

發(fā)布時間:2020-07-25 17:40
【摘要】:隨著人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的快速發(fā)展,機(jī)器學(xué)習(xí)已滲透到石油勘探開發(fā)的各個環(huán)節(jié),對石油地球物理勘探產(chǎn)生了重要的影響,同時也帶來了新機(jī)遇和新突破。石油地球物理勘探,尤其是測井和地震勘探,在研究過程中通常會遇到一系列的分類問題和回歸問題。本文在調(diào)研總結(jié)石油地球物理勘探中的分類、回歸問題的基礎(chǔ)上,對分類問題中的裂縫和縫洞充填物識別,以及回歸問題中的多波聯(lián)合反演展開了研究,并分別提出了改進(jìn)方法。針對裂縫和縫洞充填物識別,本文提出了一種基于最小二乘支持向量機(jī)的識別方法。結(jié)合FMI電成像測井圖像和巖心觀測資料,對裂縫和縫洞充填物進(jìn)行分類;分析裂縫和縫洞充填物的測井響應(yīng)特征,從眾多的測井曲線中挑選出對裂縫和縫洞充填物敏感的測井曲線;由于利用單個測井曲線來識別的效果往往不佳,因此提取對裂縫和縫洞充填物更加敏感的組合參數(shù);利用最小二乘支持向量機(jī)方法分別建立裂縫和縫洞充填物的識別模型,并通過粒子群算法對最小二乘支持向量機(jī)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,以提高裂縫和縫洞充填物的識別精度。實(shí)際資料測試中,該方法的識別精度高于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法,識別結(jié)果與成像測井、巖心資料具有較好的一致性,說明該方法是可行的且具有一定的實(shí)用價值。針對多波聯(lián)合反演,本文提出了一種基于改進(jìn)貝葉斯推斷和最小二乘支持向量機(jī)的非線性反演方法。該方法采用精確Zoeppritz方程進(jìn)行PP波和PS波正演,避免近似公式在遠(yuǎn)炮檢距和彈性參數(shù)縱向變化較大等情況下的誤差;利用最小二乘支持向量機(jī)方法建立PP波、PS波反射振幅與彈性參數(shù)之間的最優(yōu)非線性模型,以解決多波聯(lián)合AVO反演的非線性問題;通過改進(jìn)的貝葉斯推斷對最小二乘支持向量機(jī)超參數(shù)的后驗(yàn)概率進(jìn)行最大化,獲得了最優(yōu)的超參數(shù),從而提高了多波聯(lián)合反演的精度。模型試算表明,該方法的反演精度和抗噪能力優(yōu)于常規(guī)方法;該方法的實(shí)際資料反演結(jié)果與實(shí)際測井曲線更加吻合,反演誤差更小,表明該方法有著較強(qiáng)的適用性,利用該方法對研究區(qū)的實(shí)際多波地震資料進(jìn)行反演是可行的。
【學(xué)位授予單位】:中國地質(zhì)大學(xué)(北京)
【學(xué)位級別】:博士
【學(xué)位授予年份】:2019
【分類號】:P618.13;P631
【圖文】:

示意圖,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),示意圖,最小二乘


機(jī)器學(xué)習(xí)算法的本質(zhì)是求解最優(yōu)化問題的過程。即利數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí),并構(gòu)建學(xué)習(xí)模型,通過不斷改進(jìn)模型的免過擬合(張潤,2016)。紹 BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機(jī)以及最小二乘支持向量機(jī)種方法進(jìn)行了比較和分析,最后研究了最小二乘支持向新的參數(shù)優(yōu)化方法,為后續(xù)裂縫及縫洞充填物識別、多。網(wǎng)絡(luò)(Back Propagation Neural Network, BPNN)是一種誤差elhart 和 Mcclelland,1986)。它具有三層結(jié)構(gòu),分別是層都由一個或多個神經(jīng)元組成,如圖 2-1 所示。

支持向量機(jī),結(jié)構(gòu)示意圖


傳播與誤差反向傳播的過程,直到輸出的誤差達(dá)到憑借良好的非線性映射能力,可以對任意函數(shù)進(jìn)行擬 BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)各層神經(jīng)單元的數(shù)量、學(xué)習(xí)系數(shù)等參(潘昊等,2005)。但是 BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)存在訓(xùn)練時間等問題。機(jī))基于統(tǒng)計學(xué)習(xí)理論和結(jié)構(gòu)風(fēng)險最小原理,提出了VM)機(jī)器學(xué)習(xí)方法。該方法在小樣本集的條件下,通間的折衷,克服了過擬合問題,獲得了較強(qiáng)的泛化回歸等問題(蘇建龍等,2014)。支持向量機(jī)的結(jié)構(gòu)

示意圖,最優(yōu)分類面,支持向量機(jī),分類問題


法首先通過非線性函數(shù),把低維的樣本數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到次規(guī)劃問題;最終在高維空間中構(gòu)建分類決策函數(shù)問題。從理論來講,通過該方法可以得到全局最優(yōu)問題。下面介紹分類問題和回歸問題中的支持向量在原始空間中線性不可分的非線性分類問題,支持間中的非線性分類問題轉(zhuǎn)換為高維空間中的線性分超平面映射回原始空間,從而得到原始空間中的最策函數(shù)。

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本文編號:2770152

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