地质学论文_基于深度前馈神经网络方法的横波速

来源:数学的实践与认识 【在线投稿】 栏目:期刊导读 时间:2022-01-24
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摘要:文章摘要:针对横波速度预测问题,在分析经验公式法和岩石物理建模法优缺点的基础上,结合横波速度预测原理,提出基于深度前馈神经网络方法(DFNN)进行横波速度的预测。研究从纵、

文章摘要:针对横波速度预测问题,在分析经验公式法和岩石物理建模法优缺点的基础上,结合横波速度预测原理,提出基于深度前馈神经网络方法(DFNN)进行横波速度的预测。研究从纵、横波速度关系入手,详细阐述了DFNN方法应用于横波速度预测的可行性,并介绍了该深度学习方法的基本原理;选择声波时差、密度、中子孔隙度、泥质含量、孔隙度5个储层参数与横波速度进行深度神经网络训练,建立可靠的横波速度预测模型。将该模型应用于不同研究区的横波速度预测,结果表明基于DFNN方法预测横波速度能够有效提高预测的精度和效率,适用范围广,可以为叠前AVO分析、叠前反演提供可靠的横波数据,具有较高的实际应用价值和推广意义。

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论文DOI:10.13673/j.cnki.cn37-1359/te.2022.01.010

论文分类号:TP183;P618.13;P631.4

文章来源:《数学的实践与认识》 网址: http://www.sxdsjyrs.cn/qikandaodu/2022/0124/1022.html



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