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融合静动态特征的缝洞型油藏半监督学习储层含油气性评价方法

摘要

本发明涉及一种融合静动态特征的缝洞型油藏半监督学习储层含油气性评价方法,目的是建立地震属性数据与储层含油气性之间的映射关系。本发明根据缝洞型油藏储层地质构造主控因素,采用自动编码器挖掘地震属性数据的流形结构特征;考虑生产井动态资料,在融合静动态数据特征基础上,基于深度学习的卷积神经网络半监督学习技术构建缝洞型油藏含油气性评价模型;针对传统无监督机器学习方法未利用先验信息、容易受噪音干扰的问题,提出记忆结构约束的K均值算法重新计算聚类中心,自动调整半监督卷积神经网络参数,可提高评价准确率。

著录项

  • 公开/公告号CN113095352A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-07-09

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中国地质大学(武汉);

    申请/专利号CN202110225575.3

  • 发明设计人 张冬梅;殷鹏;康志江;李江;曹弘;

    申请日2021-03-01

  • 分类号G06K9/62(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);G06Q50/02(20120101);

  • 代理机构42250 武汉泰山北斗专利代理事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人程千慧

  • 地址 430074 湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号中国地质大学(武汉)

  • 入库时间 2023-06-19 11:45:49

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-01-04

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K 9/62 专利申请号:2021102255753 申请日:20210301

    实质审查的生效

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