利用人工神经网络自动拾取地震记录初至

被引:19
作者
庄东海
肖春燕
颜永宁
机构
[1] 江汉石油学院物探系!
关键词
人工神经网络; 地震记录; 初至; 神经元; 特征量; 样本;
D O I
10.13810/j.cnki.issn.1000-7210.1994.05.017
中图分类号
P631.4 [地震勘探];
学科分类号
摘要
地震记录初至的拾取可作为一个模式识别过程而引入神经网络理论进行分析。本文将一个三层感知器成功地用于地震记录初至拾取。神经网络训练采用误差反向传播算法,其中学习率在学习过程中随着输出节点的误差自动调节,隐层节点在学习过程中可以自动增加,从而加快了训练的速度;同时,也为克服网络陷入局部极小起到一定作用。该法采用了地震峰值、均方根振幅比、信噪比、前后峰值差等五个特征量进行选择。训练后的网络对不同探区的地震初至拾取的成功率可达97%以上。
引用
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页码:659 / 664+668 +668
页数:7
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共 3 条
  • [1] 神经网络系统理论[M]. 西安电子科技大学出版社 , 焦李成著, 1990
  • [2] First-break refraction event picking and seismic data trace editing using neural networks. Mccormark M D. Geophysics . 1993
  • [3] Automated first arrival Picking:A neural network approach. Murat M E et al. Geophysical Prospecting . 1992