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测井用X射线管发射机制的数值模拟研究
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作者 张锋 孙李慧子 +2 位作者 胡振华 李灿然 钟路予 《真空电子技术》 2026年第1期35-40,64,共7页
地层密度测井是放射性技术应用于石油勘探开发领域的重要应用,传统方法采用的^(137)Cs源存在环境与人员辐射风险。放射性可控的X射线技术已经广泛应用于无损检测、医学和材料辐照等领域,因此,X射线源取代放射性同位素源成为放射性测井... 地层密度测井是放射性技术应用于石油勘探开发领域的重要应用,传统方法采用的^(137)Cs源存在环境与人员辐射风险。放射性可控的X射线技术已经广泛应用于无损检测、医学和材料辐照等领域,因此,X射线源取代放射性同位素源成为放射性测井的发展方向。受限于钻孔狭小空间,测井用X射线管需满足特定的尺寸与发射性能要求,文章针对测井用X射线管的发射机制开展研究,采用蒙特卡罗方法模拟高速电子轰击阳极靶产生X射线的过程,系统分析了电子入射角度、靶材料和电子束流能量等关键参数对X射线管性能及地层密度响应特征的影响,明确测井用X射线管在管电压、束流强度等设计参数与地层密度测量精度之间的关联。研究结果表明,(1)阳极靶的装配角度应满足靶平面法线与X射线出射方向保持一致,仪器X射线有效出射角度应尽可能大;(2)其散射高能部分相近,综合考虑物理性质和激发效率优选钨靶;(3)X射线管电压与电子束流强度共同影响X射线地层密度测量精度,在管电压分别为150、250和350 kV时,为达到传统仪器0.015 g/cm^(3)的密度测量精度,所需电子束流强度分别为3.6、0.8和0.5 mA。 展开更多
关键词 钻孔 X射线管 发射机制 密度测井 蒙特卡罗模拟
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苏北盆地阜二段页岩油含油性及可动性实验评价——以H井为例
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作者 姜志高 马晓东 +4 位作者 丁安徐 高和群 曾隽 王雨梦 吴艳艳 《油气藏评价与开发》 北大核心 2026年第2期266-273,共8页
鉴于当前实验技术难以准确测定页岩中滞留烃总量,为实现对页岩油含油性的精确评价,本研究以苏北盆地H井密闭取心样品为对象,综合运用冷冻热解、多温阶热解、密闭热释与二维核磁共振(2D-NMR)等多种实验手段,系统开展了含油性及可动性实... 鉴于当前实验技术难以准确测定页岩中滞留烃总量,为实现对页岩油含油性的精确评价,本研究以苏北盆地H井密闭取心样品为对象,综合运用冷冻热解、多温阶热解、密闭热释与二维核磁共振(2D-NMR)等多种实验手段,系统开展了含油性及可动性实验评价。通过不同贮存时间的热解对比实验与密闭热释实验,确定了阜二段页岩油轻烃恢复系数为1.99;结合抽提前后热解S_(2)峰面积差值,建立了重烃校正公式(0.4526×S_(2)-0.3079),实现了滞留烃总量的准确计算。进一步利用二维核磁共振技术对不同品质原油进行标定,构建了氢核信号量与油质质量之间的标准曲线,实现了含油量的无损、快速测定;并通过洗油前后核磁谱图对比,明确了可动油与吸附油的T2截止值,计算出游离油含量及其占比。实验结果表明,二维核磁共振法测得的含油量与恢复后含油量高度一致,游离油占比与多温阶热解结果也具有良好相关性。本研究建立的“轻烃恢复—重烃校正—核磁标定—可动油识别”技术体系,具有操作相对简便、检测范围广、对样品无损等优点,整体上显著提升了页岩油含油性及可动性评价的准确性与效率,为页岩油甜点识别、储量计算与开发潜力评估提供了重要的实验依据。 展开更多
关键词 页岩油 轻烃恢复 重烃校正 含油性 二维核磁共振(2D-NMR)
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川南地区寒武系筇竹寺组页岩纹层和纹层系智能识别及其对储层的影响
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作者 张祖友 陈雷 +5 位作者 陈鑫 熊敏 于朕翔 韦凤洁 廖崇杰 吴帅材 《石油与天然气地质》 北大核心 2026年第1期332-350,共19页
纹层的高效高精度定量表征对于页岩储层评价至关重要。页岩纹层研究存在纹层识别方法准确度低、操作繁琐,宏观尺度纹层与微观尺度纹层未建立联系等问题。基于薄片鉴定、成像测井及岩心分析数据,通过图像处理、信号处理、LightGBM模型、... 纹层的高效高精度定量表征对于页岩储层评价至关重要。页岩纹层研究存在纹层识别方法准确度低、操作繁琐,宏观尺度纹层与微观尺度纹层未建立联系等问题。基于薄片鉴定、成像测井及岩心分析数据,通过图像处理、信号处理、LightGBM模型、卷积神经网络、长短期记忆网络和柯尔莫戈洛夫-阿诺德网络(KAN)创建了川南筇竹寺组页岩不同尺度纹层识别方法和纹层系识别预测模型(Laminae-Net),建立了不同尺度纹层密度之间的统一表征方法,并探讨了纹层发育特征对页岩储层的影响。研究结果表明:基于图像处理和信号处理的薄片纹层识别分析方法能够准确识别出亮色纹层和暗色纹层,实现纹层厚度和密度的精确表征;成像测井纹层识别分析方法可以高效、高精度表征纹层数量和厚度。川南地区筇竹寺组主要发育8类纹层系,Laminae-Net模型在测试集上识别纹层系的准确率达到95.4%。筇竹寺组纹层主要发育在(1),(3),(5),(6),(7)和(8)小层,通过薄片和成像测井纹层密度验证了纹层发育尺度不变性特征。首次建立跨尺度的纹层计算方法,其拟合优度(R2)达到0.813。总有机碳含量(TOC)与纹层密度呈负相关关系,孔隙度及水平渗透率与纹层密度呈正相关关系。研究为不同尺度的纹层识别分析提供了方法支撑,将纹层的研究推广到更大的尺度,对于推动纹层的研究有一定的借鉴意义。 展开更多
关键词 纹层识别 纹层系识别 深度学习 纹层密度 储层表征 页岩 筇竹寺组 川南地区
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基于卷积神经网络-长短期记忆人工神经网络-自注意力机制的岩性识别方法
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作者 高小平 朱宏博 +4 位作者 赵凯 胡雷雷 刘为恺 方军龄 杨京华 《科学技术与工程》 北大核心 2026年第2期544-552,共9页
岩性识别是油气勘探开发中的重要任务,对储层评价和开发方案优化具有关键作用。然而,传统的测井解释方法在面对复杂储层条件(如低渗透、非均质性强的储层)时,往往难以精准提取关键特征并进行高效分类。针对上述问题,提出了一种结合卷积... 岩性识别是油气勘探开发中的重要任务,对储层评价和开发方案优化具有关键作用。然而,传统的测井解释方法在面对复杂储层条件(如低渗透、非均质性强的储层)时,往往难以精准提取关键特征并进行高效分类。针对上述问题,提出了一种结合卷积神经网络(convolutional neural networks,CNN)、长短时记忆网络(long short-term memory,LSTM)和注意力机制(attention)的深度学习模型,通过整合局部特征提取、时序依赖建模以及特征加权处理,实现对复杂储层岩性的精确分类和储层参数的高效预测。以气田2023—2024年已钻井的测井数据为基础,优选了伽马射线(gamma ray,GR)、声波时差(acoustic time difference,DT)和电阻率(resistivity,RT)作为输入特征,经过数据清洗、缺失值补全、小波去噪和标准化处理后形成高质量的数据集,以岩性分类结果作为模型输出,通过模型训练和验证,该方法在岩性分类任务中取得了94.89%的总体准确率,表明该模型不仅能够有效应对复杂储层的非线性特征,还能通过动态储层分析,为储层岩性识别和气藏开发提供科学依据。 展开更多
关键词 岩性识别 卷积神经网络 长短期记忆人工神经网络 自注意力机制
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基于静力触探与微动调查数据的近地表Q值结构预测方法
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作者 朱峰 石一青 +2 位作者 符伟 李博南 王冲冲 《科学技术与工程》 北大核心 2026年第2期553-563,共11页
近地表介质对地震波的吸收衰减(以品质因子Q值表征)是影响地震资料品质的重要因素。传统从微测井实验中提取Q值的方法存在推广性差、探测深度浅和成本高昂的技术瓶颈。针对上述问题,提出了一种融合静力触探与微动调查的近地表岩土体Q值... 近地表介质对地震波的吸收衰减(以品质因子Q值表征)是影响地震资料品质的重要因素。传统从微测井实验中提取Q值的方法存在推广性差、探测深度浅和成本高昂的技术瓶颈。针对上述问题,提出了一种融合静力触探与微动调查的近地表岩土体Q值结构综合探测方法及其现场实施流程。一方面,设计了多尺度地球物理参数融合的野外实施方案,通过微测井、微动和静力触探数据的空间协同观测,构建多源异质近地表参数数据库。另一方面,开发了基于时序深度学习架构的Q值场预测算法,采用多层长短时记忆神经网络(long short-term memory,LSTM)构建微测井控制点与广域地球物理参数间的非线性映射关系,实现以少量微测井数据为约束的Q值场重建。实际应用表明,本文方法在秦栏工区地震资料处理中展现显著优势,基于预测Q值场实施的振幅衰减补偿使有效频带展宽,验证了该方法在近地表衰减补偿及激发岩性优选中的工程应用价值。 展开更多
关键词 地震勘探近地表调查 品质因子 长短时记忆神经网络 衰减补偿
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中国煤岩气突破及意义 被引量:22
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作者 邹才能 赵群 +15 位作者 刘翰林 孙粉锦 陈艳鹏 邓泽 于荣泽 李士祥 杨智 吴松涛 马锋 高金亮 沈振 周国晓 尹帅 宋昱 郭秋雷 李勇 《天然气工业》 北大核心 2025年第4期1-18,共18页
近年来,中国煤岩气革命是非常规天然气的一匹“黑马”,中国石油建成了世界首个年产200×10^(4) t油气当量煤岩气田,实现煤岩气科技、管理与战略3个创新,对全球非常规油气发展具有重大意义。煤岩气突破体现出坚持以“源岩油气”为导... 近年来,中国煤岩气革命是非常规天然气的一匹“黑马”,中国石油建成了世界首个年产200×10^(4) t油气当量煤岩气田,实现煤岩气科技、管理与战略3个创新,对全球非常规油气发展具有重大意义。煤岩气突破体现出坚持以“源岩油气”为导向的勘探战略及“立足常规、突破非常规”理论体系的科学性,或可能是中国继页岩油气革命之后的一场“新革命”。为了进一步促进煤岩气规模化勘探开发进程,在阐述煤岩气概念、内涵、类型及发育特征的基础上,系统论述了煤岩气革命的科学意义,总结了当前煤岩气核心勘探开发技术,指出了煤岩气面临的挑战和未来的发展方向。研究结果表明:①中国非常规油气发展历经油砂稠油、致密砂岩油气、页岩油气和煤岩油气4个阶段,煤岩气革命历经了“煤成气”理论、“煤层气”理论、“煤岩气”理论3个阶段与3次突破。②煤岩气指煤岩地层内形成的天然气,煤岩气富集具有“原生原储、原位原聚”特点。③煤岩气革命的科学内涵包括将资源视野从浅层煤岩气扩展到深层煤岩气的科技革命、注重降本增效的管理革命和新增中国天然气新气源的战略革命。④煤岩气两种类型包括地下原位先天地温形成的“煤岩气”、地下原位人工加热形成的“煤岩气”,前者富集的3个关键特征是进入中高成熟度、自封闭顶底板和较高占比游离气;随着原位加热改造技术的发展,地下原位人工加热形成的“煤岩气”资源,有望在天然气工业中发挥出更大的战略性潜力。⑤目前中国煤岩气5个核心勘探开发技术进展包括煤岩气甜点区/段分类标准的制定、高精度地震/地质一体化导向的实现、聚能经济压裂技术的探索、控压排采开发模式的创建、煤岩气数智化平台的开发。⑥煤岩气革命发展仍面临4个关键挑战包括“甜点区/段”分布规律认识不清、低成本少水—无水压裂工艺研发滞后、智能化井工厂建设不能满足需求、煤岩气产量峰值维持难度大。结论认为,中国煤岩气革命将对天然气工业产生重大影响,具体体现在将不断丰富非常规油气地质学理论、地下煤炭气化有望成为一场“真正革命”、人工智能驱动煤岩气创新发展、加速构建天然气经济效益评价完整体系。 展开更多
关键词 煤岩气概念 煤岩气地质理论 煤岩气类型 煤岩气技术 煤岩气革命 非常规天然气
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基于Agent的智能调度辅助平台研究与应用
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作者 古晓东 《数字通信世界》 2026年第1期18-20,共3页
传统调度方法在复杂环境中面临的效率低下和资源浪费问题,特别是在海上作业、应急管理和供应链优化等领域。随着作业环境的动态变化和任务需求的多样化,传统调度系统往往缺乏足够的灵活性和自适应能力,导致物资浪费和调度不当。基于Agen... 传统调度方法在复杂环境中面临的效率低下和资源浪费问题,特别是在海上作业、应急管理和供应链优化等领域。随着作业环境的动态变化和任务需求的多样化,传统调度系统往往缺乏足够的灵活性和自适应能力,导致物资浪费和调度不当。基于Agent的系统通过多智能体的协作,能够实时感知环境变化,优化资源,提高任务响应速度和整体作业效率。实验结果表明,基于Agent的调度系统在多平台、多物资场景中具有较佳的性能表现,在现代化资源管理中具有广泛应用潜力。 展开更多
关键词 AGENT 智能调度 台风灾害
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多目标优化算法在机械比能与机械钻速耦合优化中的应用 被引量:1
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作者 刘伟吉 张家辉 祝效华 《石油钻采工艺》 北大核心 2025年第3期265-276,共12页
提高钻井效率对于降低成本和提升能源开采速度至关重要。建立了以机械比能MSE和机械钻速ROP为目标函数的多目标耦合优化模型,旨在通过深度学习预测和智能算法优化,提升钻井效率。首先,评估了多种深度学习架构,选定融合卷积神经网络CNN... 提高钻井效率对于降低成本和提升能源开采速度至关重要。建立了以机械比能MSE和机械钻速ROP为目标函数的多目标耦合优化模型,旨在通过深度学习预测和智能算法优化,提升钻井效率。首先,评估了多种深度学习架构,选定融合卷积神经网络CNN、双向门控循环单元BiGRU与注意力机制Attention的CNN-BiGRU-Attention模型对MSE和ROP进行预测。随后,构建了上述多目标耦合优化模型,并采用非支配排序遗传算法Ⅱ(NSGA-Ⅱ)、强度Pareto进化算法2(SPEA2)和参考向量引导进化算RVEA共3种优化算法来求解模型。在限定ROP最小值分别为当前深度下原始ROP值的50%、70%、90%以及原始ROP值的不同条件下,对比分析了3种算法的优化性能,结果显示RVEA算法表现最佳。为了更贴近工程实际,进一步引入扭矩约束并建立相应的深度学习模型,考察转速和钻压调整对扭矩的影响。实验结果表明,即使加入扭矩约束,RVEA算法仍能有效优化MSE和ROP。所提出的方法不仅确定了不同ROP限定条件下的最优MSE降低与ROP增加策略,还为钻井工程参数优化提供了实用的理论依据和决策支持。 展开更多
关键词 机械比能 机械钻速 多目标优化 参考向量引导进化算法 钻井优化 深度学习 扭矩约束
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石油行业图像数据高效安全传输方法 被引量:1
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作者 汤明 邹露 +3 位作者 何世明 谢玉森 周越淼 陈春钱 《深圳大学学报(理工版)》 北大核心 2025年第2期172-182,I0004-I0006,共14页
为解决石油行业大数据高效安全传输难题,将图像转化为三通道矩阵数据并对矩阵进行奇异值分解,综合考虑Laplace算子、灰度方差函数、离散余弦变换系数、图像相关系数、熵函数、图像结构相似度和图像信噪比等7个评价因素,利用熵权逼近理... 为解决石油行业大数据高效安全传输难题,将图像转化为三通道矩阵数据并对矩阵进行奇异值分解,综合考虑Laplace算子、灰度方差函数、离散余弦变换系数、图像相关系数、熵函数、图像结构相似度和图像信噪比等7个评价因素,利用熵权逼近理想解排序(technique for order preference by similarity to an ideal solution,TOPSIS)法对分解后的奇异值进行优选,在确保数据真实性的前提下用少量奇异值表征原始图像,进行图像压缩,降低数据大小,提高传输效率;提出多通道猫脸分割加密方法,分别对每个颜色通道的图像进行随机分割、随机加密和随机排序,解决了传统猫脸加密算法颜色通道线性相关度高,整体置乱度低的问题.结果表明:改进奇异值压缩技术在保证图像清晰的情况下仅利用15%的奇异值数据完成对图像的压缩,最大图像压缩比可达4.43,平均压缩后所占用的存储空间仅为原空间的26.29%,数据传输控制协议通信平均传输效率提高86.39%.在加密图像达到0相关的前提下,多通道猫脸分割加密算法加密图像在像素点处三通道颜色值完全不同,新方法颜色通道相关系数分别为0.20、0.22和0.25,对比传统猫脸加密方法,分别降低0.78、0.75和0.71.新方法加密效果好、难破解,可为石油行业数字化转型提供理论和技术支撑. 展开更多
关键词 石油天然气工业 图像数据 改进奇异值压缩 猫脸变换 熵权TOPSIS法 传输控制协议 数据安全
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融合CNN与GAT的储层物性参数预测方法 被引量:1
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作者 张可佳 华浩南 +2 位作者 刘宗堡 刘涛 张岩 《计算机技术与发展》 2025年第9期64-70,共7页
储层物性参数的预测对于油气开发具有重要意义,而现有的储层物性参数预测方法在应对复杂地质条件时可能存在误差和不确定性。因此,该文提出了一种基于测井曲线与邻井数据的联合预测方法,选取松辽盆地北部凹陷区块某油田井组作为样本,采... 储层物性参数的预测对于油气开发具有重要意义,而现有的储层物性参数预测方法在应对复杂地质条件时可能存在误差和不确定性。因此,该文提出了一种基于测井曲线与邻井数据的联合预测方法,选取松辽盆地北部凹陷区块某油田井组作为样本,采用卷积神经网络和图注意力网络相结合的模型(CNN-GAT)预测致密砂岩储层的孔隙度和渗透率。模型首先利用CNN对测井曲线进行局部与全局特征提取,捕捉储层随深度变化的特征趋势;随后,GAT通过构建邻井关系图,对邻井储层特性进行注意力加权融合,增强井间数据关联性,提高预测稳定性。结果表明,该方法在复杂地质环境下表现优越,能够充分利用测井曲线和邻井数据优势,有效降低储层物性参数预测的不确定性。 展开更多
关键词 孔隙度 渗透率 测井曲线 卷积神经网络 图注意力网络
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基于反射系数占比的合成地震记录定量标定方法
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作者 穆星 孟涛 +1 位作者 杨浩然 宋建国 《CT理论与应用研究(中英文)》 2026年第1期163-170,共8页
层位标定是层位解释和储层分析的基础,目前常用的标定方法是将地层界面与波峰、波谷等进行比对,注重地层界面的时深关系,将地层界面与特定的波峰、波谷或者过零点相关联,不能反映地层横向变化,误差大,无法满足精细解释的需求。本文提出... 层位标定是层位解释和储层分析的基础,目前常用的标定方法是将地层界面与波峰、波谷等进行比对,注重地层界面的时深关系,将地层界面与特定的波峰、波谷或者过零点相关联,不能反映地层横向变化,误差大,无法满足精细解释的需求。本文提出一种反射系数占比计算方法,在合成地震记录标定的基础上,根据测井声波时差曲线和密度曲线,计算出地层界面反射系数序列,进而根据地震子波计算各反射系数对指定的波峰或波谷的振幅贡献占比,建立地震波形与反射系数组成和振幅占比的定量关系。通过对该定量关系的分析,建立地层界面与井旁地震道波峰、波谷之间的对应关系,将地震数据的目标层位同相轴与其贡献占比最大的反射界面进行对应,从而确定地层分界面对应的敏感相位,选择敏感相位能够更加准确地对目标层位进行横向追踪和岩性对比分析。将该方法应用于胜利油田胜坨探区沙三下1砂组的追踪,提高砂体解释的精度,钻井吻合率由75%提高到92%,表明该方法在开发地震解释中具有广泛的应用前景。 展开更多
关键词 层位标定 反射系数占比 砂体解释 层位追踪 敏感相位
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冲激声源聚能技术及方位探测研究
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作者 吴川 周静 高森 《仪表技术》 2026年第1期61-65,共5页
针对现有方位伽马与方位电磁波电阻率探边技术存在的分辨率低、探测深度浅或易受电磁干扰等问题,提出一种基于冲激声源的方位探测方法。该声源具有结构简单、能量高、频带宽及频率可控的特点,结合抛物面聚能技术可增强其指向性与辐射能... 针对现有方位伽马与方位电磁波电阻率探边技术存在的分辨率低、探测深度浅或易受电磁干扰等问题,提出一种基于冲激声源的方位探测方法。该声源具有结构简单、能量高、频带宽及频率可控的特点,结合抛物面聚能技术可增强其指向性与辐射能量。通过阵列接收器接收反射波信号,实现储层界面方位的识别。采用COMSOL软件研究聚能罩的聚能特性,在固定聚能罩深度为32 mm的条件下,当聚能罩开口半径为39 mm时,冲激声源聚能后主瓣宽度最小(74.2°),指向性指数最大(9.063 dB),聚能效果最佳。建立了水平井旁储层边界三维模型并进行数值模拟,结果表明:聚能冲激声源探边技术可有效探测至少12 m处的储层界面方位,且对薄储层界面的探测实时性与准确性均优于厚储层。 展开更多
关键词 冲激声源 聚能技术 方位探测 储层边界
原文传递
基于DC-HED网络和骨架提取的岩心图像边缘检测
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作者 潘少伟 杨怡婷 +2 位作者 尚娅敏 郭智 蔡文斌 《中国石油大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期97-107,共11页
整体嵌套边缘检测(holistically-nested edge detection,HED)网络是目前图像边缘检测领域内一种应用广泛且性能良好的深度网络模型,但存在图像检测边缘缺失、冗余和模糊不清等不足。针对此问题,提出一种扩张卷积(dilated convolution,DC... 整体嵌套边缘检测(holistically-nested edge detection,HED)网络是目前图像边缘检测领域内一种应用广泛且性能良好的深度网络模型,但存在图像检测边缘缺失、冗余和模糊不清等不足。针对此问题,提出一种扩张卷积(dilated convolution,DC)结合HED网络的深度网络模型DC-HED。首先,去除原HED网络最后两层的池化层以进一步保留图像边缘信息;再加入扩张卷积来扩大感受野,更好地还原图像边缘细节,重新设计DC-HED网络。之后利用Zhang-Suen算法对其图像边缘检测结果进行骨架提取。把DC-HED网络和骨架提取应用于中国陕北地区S油田不同岩心铸体薄片图像(简称岩心图像)的边缘检测中,获得较好的试验效果。结果表明:相比已有文献中方法、传统Canny算子、传统Sobel算子和原HED网络,DC-HED网络检测获得的图像边缘更完整,连通性更好;DC-HED网络测试得到的均方误差、结构相似性和峰值信噪比分别为0.1106、0.7997和9.5611,与前面几种方法相比,均有较大幅度的改善。最后将图像骨架提取方法应用于已获得的图像边缘中,剔除了杂乱的图像边缘信息,可得到清晰连续的图像边缘中心轮廓线条。 展开更多
关键词 岩心铸体薄片图像 边缘检测 岩心数字化 HED网络 扩张卷积 骨架提取
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基于压裂信号和数据增强的脆性智能预测方法
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作者 王婷婷 杜学童 +2 位作者 赵万春 蔡萌 史晓东 《吉林大学学报(地球科学版)》 北大核心 2025年第3期1014-1027,共14页
储层脆性的精确预测对地下岩土工程灾害预警和油气开采具有重要意义。基于岩石受压破裂时产生的声发射信号,提出一种脆性智能预测方法。实验制备4类尺寸相同但脆性不同的岩石进行室内单轴岩石压裂,将采集到的破裂信号经预处理后制作样... 储层脆性的精确预测对地下岩土工程灾害预警和油气开采具有重要意义。基于岩石受压破裂时产生的声发射信号,提出一种脆性智能预测方法。实验制备4类尺寸相同但脆性不同的岩石进行室内单轴岩石压裂,将采集到的破裂信号经预处理后制作样本数据集。针对训练数据不足和传统数据增强方法的局限性等问题,在深度卷积生成对抗网络(deep convolutional generative adversarial networks,DCGAN)的基础上进行改进,设计一种基于谱归一化的深度卷积注意力生成对抗网络(CS-DCGAN)模型,输出高质量样本时频图像,丰富原始样本数据集,作为残差网络的输入;对图像的有效信息进行特征提取、学习、迭代训练以建立脆性智能预测模型,通过不断调整模型的超参数以提高模型预测精度;最后进行多指标评估。实验结果表明,相较于传统DCGAN,CS-DCGAN生成的样本质量较高,FID(Frechet inception distance)最小值为67.96,能够缓解过拟合等问题,提高了残差网络的性能,对不同脆性的平均识别准确率最高可达94.95%,证明了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 岩石脆性 声发射信号 生成对抗网络 残差网络 数据增强
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无放射源密度孔隙度测井的教学实验设计
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作者 王新光 张锋 +1 位作者 陈雪莲 邓少贵 《实验室研究与探索》 北大核心 2025年第3期17-20,共4页
为了加深学生对密度孔隙度测井原理和方法的理解,在无源放射性密度测量的教学实验基础上进行了改进,采用工业KCl粉末代替放射源,利用玻璃球和氧化铝陶瓷球构建2种骨架密度和多种孔隙度的模拟地层。通过NaI伽马探测器记录透射伽马能谱,... 为了加深学生对密度孔隙度测井原理和方法的理解,在无源放射性密度测量的教学实验基础上进行了改进,采用工业KCl粉末代替放射源,利用玻璃球和氧化铝陶瓷球构建2种骨架密度和多种孔隙度的模拟地层。通过NaI伽马探测器记录透射伽马能谱,实现了无放射源条件下的密度孔隙度测量、刻度及岩性校正实验。这种实验设计消除了放射性实验的安全隐患和心理负担,提高了教学的安全性和可操作性。实际教学应用表明,该实验显著提升了学生对测井原理、刻度与校正方法的掌握,培养了学生的实验能力、科学观察力和创新思维。实验方案践行了“一流课程”高阶性、创新性和挑战度的要求,在安全性与教学效果方面实现了双重提升,为密度孔隙度测井课程的教学改革提供了重要参考。 展开更多
关键词 密度孔隙度测井 岩性校正 无放射源测量
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基于CNN-BIGRU-Attention模型的地层可钻性预测
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作者 刘伟吉 张家辉 +3 位作者 程灵 祝效华 谭宾 罗鑫 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第36期15473-15484,共12页
针对在钻井过程中面临的提速困难、地层可钻性难以预测以及成本高等问题,提出一种混合深度神经网络模型来预测地层的可钻性,从而实现钻井提速以及降低成本的效果。岩石可钻性评价指标有多种,重新定义单位能量下的钻进速度作为岩石可钻... 针对在钻井过程中面临的提速困难、地层可钻性难以预测以及成本高等问题,提出一种混合深度神经网络模型来预测地层的可钻性,从而实现钻井提速以及降低成本的效果。岩石可钻性评价指标有多种,重新定义单位能量下的钻进速度作为岩石可钻性的评价标准,并对比3种人工智能模型,采用决定系数(R^(2))、均方根误差(root mean square error,RMSE)和平均绝对误差(mean absolute error,MAE)作为模型的评估指标。岩石性质作为地层的物理特性之一,对钻井效率有直接的影响。为此,根据岩石性质的不同,将岩性划分为5个等级并进行数字化编码。通过比较加入岩性前后的模型预测精度,结果显示,加入岩性后模型的预测精度显著提高,其中卷积神经网络(convolutional neural networks,CNN)-双向门控循环单元(bidirectional gated recurrent unit,BIGRU)-注意力机制(Attention)模型的R2从0.91提升至0.97,增幅为0.06。由此可见,岩性对地层可钻性预测具有重要影响,且CNN-BIGRU-Attention模型的预测效果最佳,建议在类似地层区域推广应用,以指导区块钻井提速。 展开更多
关键词 神经网络 机械比能 岩石可钻性 岩石性质 可钻性预测
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塔西南山前带的地震波场正演模拟分析
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作者 裴广平 沈天晶 +2 位作者 彭更新 姜泽磊 陈飞旭 《西南石油大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期76-87,共12页
塔里木盆地西南山前带地区的地表、地下构造模式复杂,构造岩性多变,属典型的“地表地下双复杂”区域,地震波场复杂,处理与成像难度大,精度低。为厘清该地区的地震波场传播规律,为后续资料处理提供理论基础,以实际地震资料、测井数据以... 塔里木盆地西南山前带地区的地表、地下构造模式复杂,构造岩性多变,属典型的“地表地下双复杂”区域,地震波场复杂,处理与成像难度大,精度低。为厘清该地区的地震波场传播规律,为后续资料处理提供理论基础,以实际地震资料、测井数据以及近地表露头数据为基础,建立了代表该地区地质特征的双复杂速度模型,并进行地震波场模拟分析。首先,利用近地表层析数据与高程建立了近地表速度模型;其次,以地震解释数据为基础,对复杂构造模型进行模式化调整;最后,将近地表速度模型与构造模型进行融合完成速度结构建模。为更好地建立符合目标工区实际Q值分布,总结了一套基于稀疏井数据的Q模型建立方法。通过对上述方法建立的速度模型与Q模型进行地震波场正演模拟,分析了地表高程起伏、近地表速度分布等因素对地下地震波场的影响。上述研究可为研究区的地震采集观测系统参数优化、提高地震成像质量建立理论基础。 展开更多
关键词 三维地质建模 起伏地表 数值模拟 数值频散 黏声波正演
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基于大语言模型和知识图谱的油气勘探开发实例库构建研究 被引量:1
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作者 彭成 李治昊 《电脑编程技巧与维护》 2025年第5期14-16,47,共4页
大语言模型强大的自然语言处理能力对人工智能领域产生了巨大影响,基于大语言模型的油气勘探开发实例库建设,可以实现经验和知识的积累,为业务人员提供知识和经验的借鉴,并辅助分析和预测勘探开发趋势。大语言模型与知识图谱相结合,可... 大语言模型强大的自然语言处理能力对人工智能领域产生了巨大影响,基于大语言模型的油气勘探开发实例库建设,可以实现经验和知识的积累,为业务人员提供知识和经验的借鉴,并辅助分析和预测勘探开发趋势。大语言模型与知识图谱相结合,可以在具有较强通用语义理解和泛化能力的同时,提供结构化知识图谱专业性强、可解释性好、准确性高的结果,实现优势互补。通过对基于大语言模型及知识图谱构建油气勘探开发实例库的实施路线、风险分析、预期目标及效果进行研究,可以为大语言模型在油气勘探开发决策中的应用提供理论依据和实践指导。 展开更多
关键词 实例库 知识图谱 决策支持 大语言模型 油气勘探开发
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勘探开发数据质量评价模型研究
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作者 李良 安小平 +2 位作者 邓红梅 焦扬 何庆兵 《信息技术与标准化》 2025年第4期31-38,共8页
为了提升勘探开发数据应用的成效和价值,分析了勘探开发数据在准确性、完整性、标准性、重要性等方面的问题,提出了一种基于多维度指标的结构化的勘探开发数据质量评价模型,确定了数据内容质量、数据获取质量、数据安全质量等数据质量... 为了提升勘探开发数据应用的成效和价值,分析了勘探开发数据在准确性、完整性、标准性、重要性等方面的问题,提出了一种基于多维度指标的结构化的勘探开发数据质量评价模型,确定了数据内容质量、数据获取质量、数据安全质量等数据质量评估指标,对指标选择、权重分配、规则设置、实施设计等关键环节进行研究,结合质量监控、统计分析等方法,实现了对勘探开发数据质量的量化评价。以勘探开发数据质量评价模型验证了长庆油田勘探开发井筒地层业务录井专业的取心数据为例,从而为数据质量评估提供了一种有效的方法,提高核检效率。 展开更多
关键词 勘探开发数据 质量评价 质量评估指标 权重分配 量化评价模型
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融合VMD和随机森林的水淹层厚度划分方法
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作者 张可佳 陈惟 +2 位作者 刘宗堡 刘涛 张岩 《计算机技术与发展》 2025年第8期181-188,共8页
水淹层厚度划分任务是油田开发过程中重要的一环。为解决现有水淹层厚度划分方法耗时耗力,且测井曲线去噪方法效果不稳定等问题,该文提出了一种融合变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)和随机森林相结合的方法来对水淹层... 水淹层厚度划分任务是油田开发过程中重要的一环。为解决现有水淹层厚度划分方法耗时耗力,且测井曲线去噪方法效果不稳定等问题,该文提出了一种融合变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)和随机森林相结合的方法来对水淹层厚度进行智能划分。首先,通过VMD实现测井数据的多尺度自适应分解,同时去除噪声并保留关键特征,其中采用麻雀搜索算法优化VMD参数以提高分解的精确性;其次,借助主成分分析法自动选择相关特征,并对相关特征进行特征工程挖掘更多潜在信息;再次,结合SMOTE(Synthetic Minority Oversampling Technique)算法解决数据不均衡问题,由此构建平衡数据集;最后,利用改进的随机森林算法,实现了自动化厚度划分。实验以某油田L区块内17口井的测井数据为基础,该方法相比小波变换结合随机森林和单一随机森林算法具有更好的厚度划分效果,尤其在小样本情况下依然表现出良好的适应性,为高效、自动化的水淹层厚度解释提供了新思路。 展开更多
关键词 水淹层厚度划分 测井曲线去噪 变分模态分解 随机森林 SMOTE算法
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