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基于 BP 人工神经网络储集层参数面向微相预测法
被引:3
作者
:
杜亚军
论文数:
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机构:
西南工学院资源系
杜亚军
杨龙
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机构:
西南工学院资源系
杨龙
何政伟
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机构:
西南工学院资源系
何政伟
机构
:
[1]
西南工学院资源系
[2]
成都理工学院
来源
:
成都理工学院学报
|
1998年
/ S1期
关键词
:
面向微相预测法,BP人工神经网络,储参预测;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
O233:P618.130.21 [];
学科分类号
:
070105 ;
0711 ;
071101 ;
0811 ;
081101 ;
摘要
:
为了提高BP人工神经网络学习速度和精度,以及对储参预测的效果,本文从学习样本着手,针对储集层不同的沉积微相,及其沉积环境等特点的不同,选取相应的学习样本模型——面向微相预测法。充分体现了样本典型性、代表性的地质意义。其效果比人们常规作法有显著的改善。
引用
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神经网络导论[M]. 国防科技大学出版社 , 胡守仁等编著, 1993
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