一种基于卡尔曼滤波与支持向量机的测井曲线预测方法
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摘要

本发明涉及一种基于卡尔曼滤波与支持向量机的测井曲线预测方法,包括以下步骤:首先选择足够数量的完备井作为标准井,并对测井曲线进行标准化采样处理,建立状态空间模型,其次,基于熵离散化测井曲线,建立状态迁移变换矩阵和服从高斯分布的概率密度函数,接着,基于支持向量回归方法建立三次多项式非线性观测函数,并建立服从高斯分布的概率密度函数,最后,基于状态空间模型和卡尔曼滤波算法预测测井曲线。本发明方法具有快速有效、预测测井曲线准确性更高的优点,有效解决了常规利用回归方法无法有效预测测井曲线空间序列所蕴含的特征和结构等问题。

基本信息
专利标题 :
一种基于卡尔曼滤波与支持向量机的测井曲线预测方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN113378469A
申请号 :
CN202110686961.2
公开(公告)日 :
2021-09-10
申请日 :
2021-06-21
授权号 :
CN113378469B
授权日 :
2022-04-08
发明人 :
何文渊
申请人 :
大庆油田有限责任公司;中国石油天然气股份有限公司
申请人地址 :
黑龙江省大庆市让胡路区中原路99号
代理机构 :
大庆知文知识产权代理有限公司
代理人 :
马微
优先权 :
CN202110686961.2
主分类号 :
G06F30/27
IPC分类号 :
G06F30/27  G06T11/20  G06F17/11  G06F17/18  G06F17/15  
相关图片
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06F
电数字数据处理
G06F30/27
使用机器学习,例如人工智能,神经网络,支持向量机或训练模型
法律状态
2022-04-08 :
授权
2021-09-28 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06F 30/27
申请日 : 20210621
2021-09-10 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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