一种基于CDIL-CNN与卷积注意力机制结合的地震事件检测方法

    公开(公告)号:CN119439236B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510046722.9

    申请日:2025-01-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及地震事件检测技术领域,为一种基于CDIL‑CNN与卷积注意力机制结合的地震事件检测方法,包括:采用三分量地震数据集,构建网络模型,网络模型包括卷积组合模块、信息融合模块、卷积注意力模块、展平层、第一全连接层、第三激励层、随机隐藏神经元层、第二全连接层、第四激励层;卷积组合模块共有三个,利用圆形扩张卷积模块进行扩张卷积运算,分别对三个分量地震数据进行特征提取。信息融合模块将卷积组合模块的输出依据最小均方误差函数进行加权平均计算,获得初步检测结果;卷积注意力模块进行权重调整。本发明通过网络训练后无需进行人工标注和修改参数与阈值,可以高效、准确地完成地震事件检测。

    一种水力压裂震电信号联合处理方法

    公开(公告)号:CN111650669A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010458283.X

    申请日:2020-05-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉一种水力压裂震电信号联合处理方法,包括利用采集系统中的微地震信号与成像技术获取到裂缝的长度及宽度信息;利用采集系统中的震电信号获取到裂缝的方向信息;结合两种方法的数据处理结果,进行震电联合数据解释,获得裂缝完整的长度、宽度及走向参数。能在水力压裂过程中无需其他激发源的条件下,监测岩层破裂所产生的微地震信号以及震电效应所产生的震电信号,完成对压裂裂缝位置、方向、长度、宽度等参数信息的精确评估。

    一种水力压裂震电信号联合处理方法

    公开(公告)号:CN111650669B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202010458283.X

    申请日:2020-05-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉一种水力压裂震电信号联合处理方法,包括利用采集系统中的微地震信号与成像技术获取到裂缝的长度及宽度信息;利用采集系统中的震电信号获取到裂缝的方向信息;结合两种方法的数据处理结果,进行震电联合数据解释,获得裂缝完整的长度、宽度及走向参数;能在水力压裂过程中无需其他激发源的条件下,监测岩层破裂所产生的微地震信号以及震电效应所产生的震电信号,完成对压裂裂缝位置、方向、长度、宽度等参数信息的精确评估。

    一种基于CDIL-CNN与卷积注意力机制结合的地震事件检测方法

    公开(公告)号:CN119439236A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202510046722.9

    申请日:2025-01-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及地震事件检测技术领域,为一种基于CDIL‑CNN与卷积注意力机制结合的地震事件检测方法,包括:采用三分量地震数据集,构建网络模型,网络模型包括卷积组合模块、信息融合模块、卷积注意力模块、展平层、第一全连接层、第三激励层、随机隐藏神经元层、第二全连接层、第四激励层;卷积组合模块共有三个,利用圆形扩张卷积模块进行扩张卷积运算,分别对三个分量地震数据进行特征提取。信息融合模块将卷积组合模块的输出依据最小均方误差函数进行加权平均计算,获得初步检测结果;卷积注意力模块进行权重调整。本发明通过网络训练后无需进行人工标注和修改参数与阈值,可以高效、准确地完成地震事件检测。

    一种单通道无缆存储式地震仪的无线监控方法

    公开(公告)号:CN106646665B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201611010628.5

    申请日:2016-11-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种地震仪实时工作状态的无线监控领域,尤其是一种单通道无缆存储式地震仪工作状态的无线监控方法。将每个单通道地震仪通过SPI接口连接一具有内部集成TCP/IP协议栈的Wi‑Fi模块;设置一上位机,通过与Wi‑Fi模块建立网络连接对单通道地震仪工作状态的实时监控;上位机与单通道地震仪按照如下的方式建立网络模式:在AP组网模式下,通过在中心服务器作为上位机运行上位机软件与单通道地震仪的信息输出之间设置车载无线大功率AP;在Ad‑hoc组网模式下,通过手持移动设备作为上位机运行上位机软件与单通道地震仪进行点对点通讯,对单个地震仪的工作状态与数据质量的监控。经实际测量,在空旷的野外无线传输距离可达120米,满足了地震单通道地震仪进行无线监控的数据传输距离要求。

    一种震电联合获取裂缝信息的定位方法

    公开(公告)号:CN109856677A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201811568064.6

    申请日:2018-12-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及水力压裂监测技术领域,具体而言,涉及一种震电联合获取裂缝信息的定位方法,该方法包括:利用微地震方法拾取的震源点阵列进行震源定位;利用井地电法的视差分电阻率差值的变化对裂缝进行成像;利用微地震方法拾取的震源点阵列和井地电法测量获得的裂缝成像结果进行融合得到异常信息。本发明利用两种不同的物探方法对同一对象进行测量,相互补充,完成具体裂缝成像,解决了单一地球物理探测方法的局限性和多解性。

    一种基于卷积神经网络的地震数据压缩感知方法

    公开(公告)号:CN118859306A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410866572.1

    申请日:2024-07-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于卷积神经网络的地震数据压缩感知方法,包括:建立地震剖面数据集;构建网络模型,所述网络模型包括采样网络、初始重构网络、深度重构网络;采用训练数据集训练网络模型,训练完成后,保存网络模型,将需要处理的地震数据输入到训练好的模型中压缩采样并重构,输出重构地震剖面图、重构信噪比和重构误差。本发明考虑到测量矩阵与原始数据之间的相关性,自适应地生成测量矩阵,并通过重构网络重构数据。相比于传统压缩感知方法的线性随机压缩方式和重构方法,本发明有更高的重构信噪比和更低的误差。

    一种单通道无缆存储式地震仪的无线监控方法

    公开(公告)号:CN106646665A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611010628.5

    申请日:2016-11-17

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01V13/00 G08C17/02 H04W84/18

    Abstract: 本发明涉及一种地震仪实时工作状态的无线监控领域,尤其是一种单通道无缆存储式地震仪工作状态的无线监控方法。将每个单通道地震仪通过SPI接口连接一具有内部集成TCP/IP协议栈的Wi‑Fi模块;设置一上位机,通过与Wi‑Fi模块建立网络连接对单通道地震仪工作状态的实时监控;上位机与单通道地震仪按照如下的方式建立网络模式:在AP组网模式下,通过在中心服务器作为上位机运行上位机软件与单通道地震仪的信息输出之间设置车载无线大功率AP;在Ad‑hoc组网模式下,通过手持移动设备作为上位机运行上位机软件与单通道地震仪进行点对点通讯,对单个地震仪的工作状态与数据质量的监控。经实际测量,在空旷的野外无线传输距离可达120米,满足了地震单通道地震仪进行无线监控的数据传输距离要求。

    一种震电联合监测接收装置

    公开(公告)号:CN209433020U

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201920249860.7

    申请日:2019-02-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及水力压裂技术领域,具体地为一种震电联合监测接收装置,包括:多个独立的接收单元,每个独立的接收单元包括:一台接收仪器以及接收仪器的接收端连接的一个三分量检波器和一对接收电极,分量检波器和接收电极分别用于感知震电信号和电法信号;接收仪器包括:信号调理与采集控制电路,与所述三分量检波器和一对接收电极的输出端连接;FPGA控制电路,与所述信号调理与采集控制电路的输出连接。主控中心,与所述FPGA控制电路通讯连接;存储单元,与所述主控中心连接用于将数据进行存储;通信单元,与所述主控中心通信连接;GPS模块,与所述所述主控中心通信连接。同时测量电信号与震动信号,解决了现有的勘探设备精度低,利用率低等问题。

    一种水力压裂震电信号采集系统

    公开(公告)号:CN209387901U

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201920249901.2

    申请日:2019-02-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型属于涉及水力压裂的地球物理勘探研究技术领域,尤其涉及一种水力压裂震电信号采集系统,包括:多个采集站单元通过交换机与PC机通讯连接,所述采集站单元包括FPGA中央控制单元,所述FPGA中央控制单元的两个输入端分别连接微地震信号处理通道和震电信号处理通道,所述微地震信号处理通道输入端设单分量检波器,后设微地震信号调理电路,末端设微地震信号处理通道模数转换电路,震电信号处理通道输入端设一对Pb/PbCl2接收电极,后设震电信号调理电路,末端设震电信号处理通道的模数转换电路,解决含流体介质震动信号、电磁信号易相互转化、信号采集不便、数据难于处理、需要超声波换能器作为主动激发源的缺点。

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