一种基于数据驱动的储层预测方法

    公开(公告)号:CN117492075A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311193104.4

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 一种基于数据驱动的储层预测方法,步骤如下,处理地震成果和数据,建立速度场;提取地震属性进行地震属性降维,通过开展地震属性和泥质含量曲线的相关性分析,优选出9种相关性较高的地震属性;对泥质含量曲线和地震属性进行结构化处理,在此基础上,建立数据集,将数据集划分为训练集和测试集;将训练数据输入机器学习软件,用不同机器学习算法建立数据驱动模型,优选出适合研究区的最优算法;选取最优算法建立数据驱动模型,将优选的地震属性体代入驱动模型中,形成泥质含量预测模型,不断调整模型参数,使模型逼近最优结果,完成储层预测。本发明的有益效果是综合运用测井资料和地震资料,充分挖掘地震信息,提高了储层预测精度。

    一种基于岩性-物性分类的碎屑岩地层压力计算方法

    公开(公告)号:CN110656930B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN201910990773.1

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于岩性‑物性分类的碎屑岩地层压力计算方法,包括如下步骤:S1、对碎屑岩地层进行岩性分类,划分泥岩层和砂岩层;S2、将砂岩层划分为极低渗低渗砂岩层和中高渗砂岩层;S3、将中高渗砂岩层分为孤立型和连通型;S4、计算泥岩层的地层压力;S5、计算极低渗低渗砂岩层和孤立型中高渗砂岩层的地层压力,S6、编制连通型中高渗砂岩顶底界面的深度构造图,读取砂岩的最大埋深和最小埋深,计算连通型中高渗砂岩的地层压力;S7、不同岩性‑物性地层计算地层压力按深度合并从而得到全部地层的地层压力,解决了砂岩与泥岩孔隙压力形成机制的差异问题,提高孔隙压力预测的精度,为钻井套管程序优化、泥浆性能优化提供更准确的数据支撑。

    一种基于岩性-物性分类的碎屑岩地层压力计算方法

    公开(公告)号:CN110656930A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910990773.1

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于岩性-物性分类的碎屑岩地层压力计算方法,包括如下步骤:S1、对碎屑岩地层进行岩性分类,划分泥岩层和砂岩层;S2、将砂岩层划分为极低渗低渗砂岩层和中高渗砂岩层;S3、将中高渗砂岩层分为孤立型和连通型;S4、计算泥岩层的地层压力;S5、计算极低渗低渗砂岩层和孤立型中高渗砂岩层的地层压力,S6、编制连通型中高渗砂岩顶底界面的深度构造图,读取砂岩的最大埋深和最小埋深,计算连通型中高渗砂岩的地层压力;S7、不同岩性-物性地层计算地层压力按深度合并从而得到全部地层的地层压力,解决了砂岩与泥岩孔隙压力形成机制的差异问题,提高孔隙压力预测的精度,为钻井套管程序优化、泥浆性能优化提供更准确的数据支撑。

    一种LED偏振阵列可见光传输系统

    公开(公告)号:CN112468231A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011300872.1

    申请日:2020-11-19

    Applicant: 长江大学

    Inventor: 李军 罗江华 李林

    Abstract: 本发明公开了一种LED偏振阵列可见光传输系统。使用由m×n个LED芯片组成的LED阵列作为发射端,以4×4为例,通过对每个LED芯片单独驱动形成互不干扰的LED阵列发射系统。每个LED光源发出的光通过滤波片和偏振片变成单色线偏振光,并且相邻偏振光的偏振方向互相垂直。接收端的APD阵列与发射端相同,且对应的APD前偏振片的偏振方向与发射端相同。发射端和接收端都有光学透镜,可以进行准直和聚焦。本发明提供的偏振阵列可见光通信系统能有效的控制不同信道之间的码间串扰,可并行通信,在不增加带宽的情况下成倍提高了系统的容量和频谱利用效率,在室内照明场景中具有高通信速率和低误码率性能,有很强的实用性。

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