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一种基于机器学习的页岩含气量人工智能预测方法

摘要

本发明公开了一种基于机器学习的页岩含气量人工智能预测方法,包括以下步骤:步骤1、剔除岩心含气量实测值的异常值,并对纵横波速度、密度、自然伽马和含气实测值分别进行归一化处理;步骤2、引入松弛变量、利用数据映射搭建支持向量回归预测模型;步骤3、将纵横波速度、密度作为输入,页岩岩心含气量作为输出,利用支持向量回归预测模型,根据留一交叉验证得到含气量预测值;或者将自然伽马、纵波速度、密度作为输入,页岩岩心含气量作为输出,利用支持向量回归预测模型,根据留一交叉验证得到含气量预测值。本发明针对岩心、测井和地震数据计算页岩含气量精度较高,具有较高的泛化能力和可靠性。

著录项

  • 公开/公告号CN114091333A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-02-25

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN202111369372.8

  • 发明设计人 徐天吉;罗诗艺;郭济;

    申请日2021-11-18

  • 分类号G06F30/27(20200101);G06N20/10(20190101);G06K9/62(20220101);G06Q10/04(20120101);G06Q50/02(20120101);E21B49/00(20060101);

  • 代理机构51268 成都虹盛汇泉专利代理有限公司;

  • 代理人王伟

  • 地址 313099 浙江省湖州市西塞山路819号南太湖科技创新综合体B2幢8层

  • 入库时间 2023-06-19 14:15:58

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-02-25

    公开

    发明专利申请公布

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