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人工神经网络预测木头油田储层孔隙度渗透率
被引:13
作者
:
马力
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0
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0
机构:
吉林油田分公司新木采油厂
马力
郑艳辉
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0
机构:
吉林油田分公司新木采油厂
郑艳辉
机构
:
[1]
吉林油田分公司新木采油厂
[2]
吉林油田分公司开发事业管理部 吉林松原
来源
:
河南石油
|
2002年
/ 03期
关键词
:
神经网络;
BP;
测井评价;
储层物性;
孔隙度;
渗透率;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TE312 [油气水渗流力学];
学科分类号
:
082002
[油气田开发工程]
;
摘要
:
由于历史原因,木头小规模油田在开发过程中,评价油藏、储层的物性参数严重匮乏。随着开发阶段的不断变化,剩余油分布、注采关系分析和油藏地质建模、数值模拟等工作需要高精度的物性参数。本文提出了应用改进的人工神经网络BP模型对储层孔隙度、渗透率进行预测的方法,通过实际运用,和使用多元逐步回归法相比,预测的精度大幅度提高,渗透率相关系数可由0.8436提高到0.9961,相对误差2.19%,从而为深化储层认识提供了准确的孔隙度、渗透率参数。
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