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公开(公告)号:CN119513701A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202510097003.X
申请日:2025-01-22
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F18/241 , G06F18/2415 , G06F18/2433 , G06F21/62 , G06N3/042 , G06N3/098 , G06F123/02
Abstract: 本公开提供了一种基于联邦蒸馏学习系统的多元时序数据分类方法及装置,包括:服务器向各客户端发送初始时序数据分类模型和蒸馏模型,同时提供包含关系目录和知识队列的时序数据知识库;各客户端利用初始模型对本地多元时序数据训练集进行分类预测,形成预测数据集后上传至服务器;服务器根据这些数据更新关系目录和知识队列,再将更新后的近邻知识标签向量集反馈至客户端;客户端通过蒸馏模型提炼这些知识,并结合预设损失函数评估本地模型;若损失值超出阈值,则调整模型并重新训练;否则,应用优化模型对新的待分类时序数据进行分类。本公开提高了多元时序数据分类的精度与鲁棒性,优化了联邦学习中的信息共享与模型更新过程。
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公开(公告)号:CN118774741B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411042277.0
申请日:2024-07-31
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 中国地质大学(武汉) , 重庆华地资环科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种油气回注地质安全监控方法,本方法以地质、地球物理数据为支撑,综合目标区域历史地震活动情况对油气回注井地区地震活动进行危险等级划分,得到定量化地震危险性分级图;并在定量化地震危险性分级图基础上合理设定回注井方案,确定回注井相关活动构造及井场危险性等级,采用实时地震监控等技术手段,实时反映回注井及周缘活动断裂的地震活动强度,整体形成一套油气回注井地质安全监控方法,可以实时监控油气回注地质安全,降低回注井的安全事故风险。
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公开(公告)号:CN119005365A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410921871.0
申请日:2024-07-10
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06N20/20 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06F18/2433 , G06F18/214 , G06F16/29 , G06N20/10 , G06N5/01 , G06N3/02
Abstract: 本发明提供了一种基于机器学习和GIS的地热有利区域预测方法及系统,通机器学习方法,能够整合地质、地球物理、地球化学和遥感的多种数据源,实现全面且统一的数据处理,克服了传统方法在数据整合与利用上的困难;通过机器学习算法,可以从大量多源异构数据中提取复杂特征,减少对专家经验的依赖,提高预测的客观性和准确性;机器学习方法能够处理大规模数据,并准确建立地热数据间非线性关系;先进的模型解释技术使得机器学习模型的预测结果具有更高的可解释性,增加了决策的透明度和可靠性;因此本发明基于机器学习和GIS的地热资源预测技术在数据融合、自动化、可视化、精确性和客观性方面具有显著优势,能够有效弥补传统方法的不足。
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公开(公告)号:CN118518533B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410826812.5
申请日:2024-06-25
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本申请公开了一种页岩气吸附测量方法、装置、系统及可读存储介质。本申请的方法,按照第一预设温度值控制第一腔室内的温度,按照第二预设温度值控制第二腔室内的温度;执行预设次数的吸附控制动作,获取每一次吸附控制动作对应页岩样品吸附天然气前,页岩气吸附测量系统内的天然气的物质的量,以及页岩样品吸附天然气后,页岩气吸附测量系统内的天然气的物质的量;根据每一次吸附控制动作对应的吸附前天然气的物质的量和吸附后天然气的物质的量,确定每次吸附控制动作对应的页岩样品的气体吸附量。能够还原长期高温状态下的深层页岩对气体的吸附过程,提升了吸附气量测量结果的准确性的同时,控制高精度仪器所在的腔室保持低温,保护元件。
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公开(公告)号:CN117669223B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202311678985.9
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开一种基于逾渗网络的页岩孔隙连通性的评价方法及系统,涉及非常规油气储层评价技术领域,该方法包括:获取目标页岩样品的氮气吸附实验数据;氮气吸附实验数据包括氮气吸附‑解析等温线以及孔径分布曲线;根据氮气吸附‑解吸等温线和孔径分布曲线,计算目标页岩样品中孔隙被占用的概率和孔隙为渗流簇的概率;将计算得到的概率输入至孔隙配位数计算模型中,确定目标页岩样品的孔隙配位数;孔隙配位数用于评价目标页岩样品的孔隙连通性,孔隙配位数与孔隙连通性成正比。本发明基于氮气吸附‑解吸法,使其检测精度达到了纳米级别,并且利用氮气吸附解吸的差异,结合逾渗网络来计算孔隙网络的配位数,准确的定量了页岩孔隙连通性。
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公开(公告)号:CN118343845A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410402384.3
申请日:2024-04-03
Applicant: 中国长江电力股份有限公司 , 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种铁酸锰光热转换材料及其制备方法和应用。本发明涉及光热转换材料技术领域。制备方法包括以下步骤:S1、将硝酸锰和硝酸铁溶解后均匀混合,得混合盐溶液;向混合盐溶液中滴加柠檬酸,加热搅拌,蒸发水分,得到铁酸锰溶胶态混合液;S2、将步骤S1得到的铁酸锰溶胶态混合液进行干燥,研磨,得到铁酸锰固体粉末;S3、将步骤S2得到的铁酸锰固体粉末放入高温炉中煅烧,然后冷却至室温,经乙醇和水洗涤、干燥后,得到铁酸锰光热转换材料。本发明提供的铁酸锰光热转换材料具有更为优异的光热转换性能。
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公开(公告)号:CN118015219B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410417288.6
申请日:2024-04-09
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本申请公开了一种基于定性克里金插值的地质模型的生成方法、装置及设备。本申请的方法,将每一地层的地层编号转化为由若干连续的成分比例组成的地层岩体成分向量,给予地层编号所蕴含的数据信息。对每种地层成分进行克里金插值,生成网格化建模区域中一系列划分网格的地层成分向量后,对这些地层成分向量进行了最近邻思想的地层分类工作,确定每一划分网格对应的地层编号,达到了定性效果。有别于采用克里金插值方法只能够实现定量效果,本申请利用定性克里金插值方法,实现了从定量分析到定性分析的转换。解决了现有技术中仅通过钻孔采样得到的已知采样点数量有限,且过于离散没有明显的相关性,会影响最终建模结果的可靠性和精确度的技术问题。
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公开(公告)号:CN117538236A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202410020573.4
申请日:2024-01-08
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种页岩覆压孔渗联测装置及方法,该装置包括氦气源、参考室、压差传感器、样品夹持系统、温度控制系统、围压加载系统、轴压加载系统、抽真空系统以及管阀系统;所述参考室通过所述管阀系统分别连接所述样品夹持系统、所述氦气源和所述抽真空系统;所述抽真空系统通过所述管阀系统分别连接所述样品夹持系统、所述参考室和外界环境;所述围压加载系统和所述轴压加载系统分别与所述样品夹持系统连接;所述压差传感器分别设置在所述参考室处、所述轴压加载系统处、所述围压加载系统处;所述参考室、所述压差传感器、所述样品夹持系统以及所述管阀系统均放置在所述温度控制系统内。实现了对原位状态下页岩孔隙度和渗透率的联合测试。
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公开(公告)号:CN116410399A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310440108.1
申请日:2023-04-20
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: C08F220/28 , C08F220/34 , C08F220/56 , C09K8/588
Abstract: 本发明公开了一种具有盐响应特性的凝胶微球调驱剂及其制备方法与应用,该制备方法包括如下步骤:将阴离子单体、阳离子单体、丙烯酰胺、过硫酸盐、十二烷基硫酸钠、去离子水混合均匀,调节至中性得到第一混合液;向第一混合液中加入油溶性的甲基β‑丙烯酰氧基丙酸十八烷基酯,搅拌至透明均一状态得到第二混合液;利用微流控技术将第二混合液分散为若干微液滴,并通过聚合反应固化形成若干微球。本发明利用两性离子对聚合物在盐水中具有强烈的反聚电解质现象、疏水基团之间的缔合作用以及阴阳离子之间的离子键作用,实现了对凝胶微球性能的实时调控,提升了凝胶微球在长期运移封堵过程中的稳定性,大幅度提高非均质油藏的注水开发效果。
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公开(公告)号:CN111521539B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202010405817.2
申请日:2020-05-14
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属于非常规油气勘探开发领域,具体涉及一种致密砂砾岩储层中不同类型孔隙结构定量表征方法。通过高压压汞实验按照孔径由大到小对进汞饱和度进行累积,获取进汞曲线,然后根据样品进汞及孔隙表面分形曲线分段性特征确定不同类型孔隙结构的孔径分界点,再通过计算和分析得到不同类型孔隙结构对应的孔隙度和不同类型孔隙结构对样品孔隙度和渗透率的贡献。本发明基于高压压汞进汞曲线及孔隙表面分形特征,定量表征致密砂砾岩储层中不同类型孔隙结构,精确高效地实现了致密砂砾岩储层中不同类型孔隙结构的刻画。
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