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41.
特定的计算工具帮助地质学家识别和分类油井钻探的岩石岩性,降低成本并提高工作效率。机器学习方法集成了大量信息,能够高效地实现模式识别和准确决策。文章将挪威海5口油井进行岩性分类,通过将数据随机分为训练集(70%)和测试集(30%),利用多变量测井参数数据进行训练和验证,对比多层感知器(MLP)、决策树、随机森林和XGboost等模型的应用效果。研究结果显示,XGBoost模型在数据的泛化性方面表现更佳,其准确率为95%;随机森林模型次之,准确率为94%;而多层感知机(MLP)和决策树模型表现出较好的鲁棒性,准确率分别为92%和90%。 相似文献
42.
阿尔泰成矿带主要矿床类型及勘查选区 总被引:4,自引:0,他引:4
阿尔泰成矿带是我国最重要的稀有金属、有色金属和贵金属成矿带之一。区域成矿地质背景和成矿条件显示了该区良好的资源潜力。已知矿床的主要类型有伟晶岩型(云母、锂铍钽、宝石)矿床、与海相火山岩有关的块状硫化物矿床、岩浆铜镍硫化物型矿床、沉积变质型铁矿、浅变质含碳细碎屑岩型金矿和韧性剪切带型金矿床,近年来在斑岩型铜矿床的找矿工作有了新进展。通过与哈萨克斯坦国和蒙古国的成矿地质条件对比分析研究,在地球化学块体理论资源量预测的基础上,结合地物化资料优选了进一步找矿靶区。 相似文献
43.
气象激光雷达的发展现状 总被引:8,自引:0,他引:8
激光雷达能用来测量云、雾、能见度、空中风场、大气密度和大气温度,也可以用来监测空气中的有害气体。该文介绍了用于气象探测的半导体激光雷达、微脉冲激光雷达、一般弹性散射激光雷达、多普勒激光雷达、差分吸收激光雷达和Raman激光雷达的发展现状和趋势,认为人眼安全、高重复频率和宽探测范围是气象激光雷达的发展方向。固体激光雷达的气象应用最广泛,微脉冲激光雷达能同时测量云底高度、能见度和获得大气气溶胶消光廓线,有比较好的应用前景,半导体激光雷达是测量云底高度的理想工具。 相似文献
44.
对取自云南三江地区碧罗雪山与临沧岩体和西藏冈底斯岩带曲水岩体的黑云母、斜长石、钾长石与角闪石进行了^40Ar/^39Ar坪年龄测定。结果表明三个岩体的形成对代分别为420、234和43.4Ma。通过热历史与封闭温度研究表明碧罗雪山与临沧岩体在85—90Ma对经历了相同的热动力作用事件,代表了巽他次板块与欧亚板块的碰撞时间。曲水岩体在40-44Mt期间发生了快速隆起(2.6mm/a),则标志着印度与欧亚板块的碰撞时间。 相似文献
45.
甲基-2-甲基-2-(4,8,12-三甲基十三基)色满(M-MTTC)的分布与沉积环境有关。在抚顺烛煤中发现5,7,8-三甲基-MTTC和5,8-二甲基-MTTC以及7,8-二甲基-MTTC,不存在-甲基-MTTC。M—MTTC的这种分布反映了抚顺烛煤的淡水滨湖相沉积环境。与此相应的是,抚顺烛煤含有C32-C35,苯并藿烷,具有很高的姥鲛烷/植烷比值,高碳数正烷烃的奇偶优势和C24-C36异构烷烃的偶奇优势。 相似文献
46.
根据大量野外剖面测量和多种测年技术(包括全溶样品铀系等时线测年法、氩-氩法、热释光法和磁性地层法),初步确定了华南沿海雷州半岛第四纪多旋回火山岩-红土系列的层位、地层关系和主要层位的年龄,将火山岩-红土系列划分为7个组,其年代跨度分别为0~0.31MaB.P、031~0.48MaB.P.、0.48~0.85MaB.P.、0.85~1.25MaB.P.、1.25~1.65MaB.P.、1.65~2.05MaB.P和2.05~2.50MaB.P..这里存在着57000a.0.1Ma、0.4Ma和0.8Ma等不同时间尺度的喷发周期,这反映了华南沿海红土所记录的古环境演化的多旋回性与黄土-古土壤系列、冰碛系列以及河-湖相系列所记录的全球变化的多旋回性有着某种程度的相似性,红土的发育和演化很可能也受控于气候-构造耦合系统,并服从于气候-构造旋回的规律. 相似文献
47.
本文采用高精度的^40Ar-^39Ar计时技术,系统地测定了滇西泸水钨锡矿床片麻状花岗岩、锡矿石和钨矿石中的白云母和石英等矿物的年龄,结合野外地质情况和岩矿薄片镜下特征,查明该矿为多期成矿,片麻状花岗岩年龄为163Ma,锡矿145Ma,钨矿有两期,分别为69Ma和39Ma。同时研制了金属超高真空碎样提氩装置,并与MM-1200质谱计系统连接,测定了钨矿石中石英的流体包裹体的^40Ar-^39Ar年龄,为矿床形成年龄测定开辟了新的实验测试途径。 相似文献
48.
49.
50.
千里山花岗岩成岩成矿的~(40)Ar-~(39)Ar和Sm-Nd同位素年龄 总被引:24,自引:3,他引:24
首次用~(40)Ar-~(39)Ar法测定了千里山多期侵入的花岗岩年龄及用Sm-Nd等时线法测定了柿竹园超大型W,Bi多金属矿床矽卡岩矿物年龄,结果表明,千里山花岗岩为侏罗纪岩体.第1期岩体(γ_5~(2a))年龄为(183.17±13.75)Ma,第2期主体花岗岩(γ_5~(2b))年龄为(162.55±3.25)Ma及(158.07±3.16)Ma(伟晶岩),第3期补充相富挥发份的矿化岩体未予测定,第4期花岗斑岩脉(γπ_5~(2d))为(144.41±2.83)Ma,第5期辉绿玢岩脉(βπ_5~(2e))为(142.34±2.85)Ma.与王岩体密切相关的矽卡岩矿物Sm-Nd等时线年龄为(160.8±2.4)Ma,进一步证明柿竹园超大型 W,Bi矿床是在主岩浆期形成. 相似文献