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波形分类中半自动确定分类数的方法

     

摘要

波形分类方法是现今比较成熟的地震相分析方法,此法已在岩性预测、砂体预测、裂缝性油气藏和隐蔽性油气藏预测中得到广泛的应用.然而,在以往实际应用中采用输入层为二维 Kohonen 网络进行地震相分类数的选择都是靠经验或试验方法确定的,增加了分类的不确定性和相应的工作量.本文提出了用改进的输出层为一维的自组织神经网络,半自动地估计地震相分类数.理论模型验证和实例应用表明,改进的Kohonen网络能很好地估计地震相分类数,从而实现快速准确地划分地震相.

著录项

  • 来源
    《石油地球物理勘探》|2010年第2期|265-271|共7页
  • 作者单位

    东方地球物理公司物探技术研究中心,河北涿州,072751;

    东方地球物理公司物探技术研究中心,河北涿州,072751;

    中国石油大学(北京)资源与信息学院,北京昌平,102249;

    东方地球物理公司物探技术研究中心,河北涿州,072751;

    东方地球物理公司物探技术研究中心,河北涿州,072751;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类
  • 关键词

    自组织神经网络; 波形分类; 地震相; 分类数;

  • 入库时间 2023-07-25 14:34:47

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