遗传最优化算法综合评价复杂岩性储层

来源 :《陆相油储地球物理理论及三维地质图像成图方法》学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ccjhvv
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@@由于遗传算法为一种全局最优随机搜索算法,适合于求解非线性优化问题,它对所解的优化问题没太多的数学要求,可以处理任意形式的目标函数和约束。近年来已经广泛应用于复杂函数优化问题、系统控制、自适应控制、图像处理等科学领域,已经报道过许多成功的应用实例,因而越来越受到人们的重视。本文介绍用遗传算法进行最优化测井解释的方法原理及一实现步骤。
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@@观测系统定义主要解决的就是SPS文件处理、炮点检波点关系的处理、面元计算的处理。其中面元计算的速度是关键,选取二维结构数组加上链表的数据结构可以取得较满意的速度,在网格划分计算时做坐标变换,在变换以后的坐标上计算,最后再将得到的数据映射回原坐标系统,这样计算相对简明一些,不易出错。二维观测系统定义时的放炮方式,炮点的排放次序与检波点的排放次序决定了OFFSET计算结果。
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@@三维波动方程叠前深度偏移的理论及其在SEG/EAGE岩丘模型上的数值试验,表明已经有了比较扎实的理论和应用基础,证明了三维波动方程叠前深度偏移能对复杂构造进行精细的成像。
@@地震波成像的最终目的是得到地下介质的岩性信息。然而,目前我们距实现这个目标还比较远。问题是多方面的。其中一个比较重要的原因是目前成像用的数学模型与实际地下介质模型很不相符。油气勘探过程中,地震波在地下介质中传播的机制相当复杂,以至于我们不可能用一个合适的数学模型来描述它。
共反射面元(common reflection surface,CRS)叠加是一种不依赖于宏观速度模型的零炮检距剖面成像方法。共反射面元的旅行时响应由三个波场属性参数确定,相比常规共中心点(common middle poin,CMP)叠加和倾角时差校正(dip move out,DMO)叠加,CRS叠加算子能够将地下反射点附近—个邻域内的能量进行聚焦并实现同相叠加,因此能得到更好的零炮检距剖面。
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