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公开(公告)号:CN116719085B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310987350.0
申请日:2023-08-07
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: G01V1/28 , G01V1/32 , G01V1/34 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/08
Abstract: 本公开提供了一种地震记录高分辨率处理方法、装置、设备及存储介质,涉及深度学习技术领域。该方法包括:获取原始地震数据的地震子波和反射系数;将原始地震数据的地震子波与原始地震数据的反射系数进行褶积运算,得到待处理地震记录;利用训练完成的地震记录高分辨率处理模型对待处理地震记录进行处理,得到目标地震记录,其中,目标地震记录的分辨率高于待处理地震记录,地震记录高分辨率处理模型是包括具有残差模块的编码器和具有残差模块与注意力模块的解码器的U型神经网络。本公开的方法通过采用预先训练好的地震记录高分辨率处理模型对待处理地震记录进行处理,可以得到有效拓宽频带的目标地震记录,提高了地震记录的分辨率。
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公开(公告)号:CN116629031A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310893372.0
申请日:2023-07-19
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
Abstract: 本申请提供了一种全波形反演方法、装置、电子设备及存储介质;所述方法包括:设定震源,并构建所述震源对应的目标函数;基于所述震源对应的模拟数据,确定所述震源对应的震源波场;基于所述震源对应的模拟数据和观测数据,确定所述震源对应的逆时伴随波场;基于所述震源波场和所述逆时伴随波场,确定所述目标函数的补偿梯度;根据所述补偿梯度对所述目标函数的初始参数进行迭代更新,直至所述迭代更新的次数达到预设值。如此,能够智能地进行全波形反演,提高了全波形反演的精度和效率。
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公开(公告)号:CN115951410A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310043490.2
申请日:2023-01-29
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于石油勘探领域,具体涉及一种层位约束的多元高斯快速叠前随机反演方法。确定反演数据横纵侧线范围及纵向时间范围;选取反演的实验井;选取反演质控井;基于单道反演策略,利用贝叶斯线性化随机反演获取地震数据约束下的纵、横波速度及密度等模型参数的后验概率分布;根据地震解释的层位信息,构建复杂层位控制算子。在层位控制算子的约束下,结合地质统计学,建立模型参数与测井数据之间的正演表达式,最终得到测井数据约束下的模型参数后验概率分布;基于测井数据与地震数据统计独立的假设,将地震与测井数据分别约束的模型参数后验概率分布融合,得到井震共同约束的模型参数概率分布,随机模拟得到不同反演解。
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公开(公告)号:CN114966831A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210104505.7
申请日:2022-01-28
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明属于地震勘探技术领域,具体涉及一种基于速度‑衰减解耦的粘声全波形反演方法,包括以下步骤:1、设置震源、检波点、地震记录信息,并读取观测记录;2、按时间正向求分数阶粘声方程,获得模拟数据,并存储部分波场;3、若未达到最大迭代次数重复步骤二直至达到最大迭代次数并获得重构的速度和Q。能恢复分辨率较高的速度和Q参数;基于TRN的解耦技术可以有效缓解多参数同时反演中的耦合效应,提高反演精度;在TRN算法中的截断条件,可自动判断是否获得准确的下降方向,避免过更新,或更新不足,降低了算法复杂度;本方法能有效地抑制串扰,并能较好地恢复速度和衰减模型,能满足油气工业对地下介质参数的要求。
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公开(公告)号:CN114460634A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210096949.0
申请日:2022-01-27
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明属于地震勘探技术领域,具体涉及一种基于透射边界的混合吸收边界方法,1、设置震源、检波点、地震记录等信息;2、对内部计算区域(区域一)、粘声波场与透射波场的过渡区域(区域二)计算,获得波场值;3、对内部计算区域和透射边界计算,获得透射边界波场值;4、构建双程和透射函数的权重函数并计算最终波场结果。本方法相比于传统吸收边界,本方法仅需较少的吸收层即可获得良好的吸收效果;在边界处引入了自适应权重函数,可同时压制内边界和外边界处的边界反射,进一步提高了吸收效果;在边界处仅需使用当前时刻及上一时刻的波场,即可获得下一时刻吸收区域的波场值,有利于多线程同时计算,降低了时间复杂度。
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公开(公告)号:CN116719085A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310987350.0
申请日:2023-08-07
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: G01V1/28 , G01V1/32 , G01V1/34 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/08
Abstract: 本公开提供了一种地震记录高分辨率处理方法、装置、设备及存储介质,涉及深度学习技术领域。该方法包括:获取原始地震数据的地震子波和反射系数;将原始地震数据的地震子波与原始地震数据的反射系数进行褶积运算,得到待处理地震记录;利用训练完成的地震记录高分辨率处理模型对待处理地震记录进行处理,得到目标地震记录,其中,目标地震记录的分辨率高于待处理地震记录,地震记录高分辨率处理模型是包括具有残差模块的编码器和具有残差模块与注意力模块的解码器的U型神经网络。本公开的方法通过采用预先训练好的地震记录高分辨率处理模型对待处理地震记录进行处理,可以得到有效拓宽频带的目标地震记录,提高了地震记录的分辨率。
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公开(公告)号:CN114114403B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111578115.5
申请日:2021-12-22
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01V1/28
Abstract: 本申请提供了一种基于分数阶拉氏算子的各向异性衰减介质模拟方法,包括:基于预设的频散关系构建弹性波的频散关系,弹性波包括P波和S波;得到弹性衰减介质的复模量;获取VTI衰减介质的本构关系在频率‑波数域的表达式;将得到的弹性衰减介质的复模量扩展至VTI衰减各向异性,将VTI衰减介质的本构关系在频率‑波数域的表达式转换为在时间‑空间域的表达式;基于VTI衰减介质的本构关系在时间‑空间域的表达式、几何方程和运动平衡方程,得到VTI介质DFL粘滞弹性方程;S150,确定地下介质参数,并将参数代入到VTI介质DFL粘滞弹性方程中,以计算获得地震波波场模拟数值;本发明能够使得地震模拟更准确。
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公开(公告)号:CN115508889A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211179474.8
申请日:2022-09-27
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明涉及一种基于波致气体溶解出溶机制的地震波衰减测量装置,包括测量容器,采用透明材质制成,在测量容器的外周设置有刻度,在测量容器上设置有一开口,在该测量容器内密封滑动连接有活塞,该活塞远离开口的一端与驱动机构连接,活塞能在该驱动机构的作用下沿测量容器的轴线方向作直线往复运动;气液混合装置,用于将测量气体和测量液体混合形成具有气泡的流体,且该流体能在驱动机构的作用下经开口处进入测量容器内;拍摄装置,该拍摄装置的摄像头对准测量容器;在测量容器和所述气液混合装置之间设置有压力传感器。本发明可以测量出由于地震压力扰动下造成的引起的气泡大小的变化,进而计算孔隙中赋存流体引起的地震波的衰减。
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公开(公告)号:CN114114403A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111578115.5
申请日:2021-12-22
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01V1/28
Abstract: 本申请提供了一种基于分数阶拉氏算子的各向异性衰减介质模拟方法,包括:基于预设的频散关系构建弹性波的频散关系,弹性波包括P波和S波;得到弹性衰减介质的复模量;获取VTI衰减介质的本构关系在频率‑波数域的表达式;将得到的弹性衰减介质的复模量扩展至VTI衰减各向异性,将VTI衰减介质的本构关系在频率‑波数域的表达式转换为在时间‑空间域的表达式;基于VTI衰减介质的本构关系在时间‑空间域的表达式、几何方程和运动平衡方程,得到VTI介质DFL粘滞弹性方程;S150,确定地下介质参数,并将参数代入到VTI介质DFL粘滞弹性方程中,以计算获得地震波波场模拟数值;本发明能够使得地震模拟更准确。
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公开(公告)号:CN202795360U
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201220504705.3
申请日:2012-09-29
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06F15/02
Abstract: 本实用新型涉及的是一种具有查询财务信息功能的计算器,这种具有查询财务信息功能的计算器包括计算处理器、显示屏、计算键、文本阅读器、存储器、查询键,显示屏有二个,一个为计算显示屏,另一个为阅读显示屏,计算处理器连接计算显示屏,文本阅读器连接阅读显示屏和查询键;文本阅读器连接存储器。本实用新型能够将常用的标准数据、财务规则集成存储到便携计算器中并可显示和检索查询,扩大了计算器的使用功能,不仅可以计算,还可查询,使计算器成为人们工作、学习的好帮手。
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