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基于量子退火Metropolis-Hastings算法的叠前随机反演

         

摘要

传统的Metropolis-Hastings(MH)算法是一种常见的随机反演方法,可以得到大量来自于后验分布的样本,从而得到更可靠的参数估计和反演结果的不确定性信息,但对于较为复杂的参数空间,MH算法往往不能对其充分搜索.为此,针对该问题提出了基于量子退火MH算法的叠前随机反演方法,主要通过调节算法的接受概率提高算法的计算效率和稳定性.模型试算与实际数据反演结果表明,相较于传统的MH算法,该方法具有更高的收敛效率.

著录项

  • 来源
    《石油地球物理勘探》 |2018年第1期|153-160|共8页
  • 作者单位

    中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;

    海洋国家实验室海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,山东青岛266071;

    中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;

    中海石油(中国)有限公司上海分公司,上海200030;

    中海石油(中国)有限公司上海分公司,上海200030;

    中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;

    海洋国家实验室海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,山东青岛266071;

    中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 地球物理勘探;
  • 关键词

    地震随机反演; 叠前地震反演; 量子退火; MH算法;

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