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基于波形聚类的沉积微相定量解释技术研究——以中东地区 X油田为例
引用本文:秦德文, 张岩, 于杰. 基于波形特征向量的谱聚类地震相分析[J]. CT理论与应用研究(中英文), 2024, 33(1): 13-23. DOI: 10.15953/j.ctta.2023.124.
作者姓名:秦德文  张岩  于杰
作者单位:中海石油(中国)有限公司上海分公司, 上海200335
基金项目:“十四五”科技重大项目(中国近海新区新领域勘探技术(KJGG2022-0304))。
摘    要:

本文提出一种基于地震沉积学原理沿层提取地震波形特征向量,并以谱聚类(spectral clustering)分析进行地震相划分的方法。谱聚类能够处理非线性的数据结构和高维数据的聚类问题,但其相似度矩阵的构建和谱分解的计算较为复杂,需要较高的计算资源和时间成本。
为提高谱聚类算法的效率和可扩展性,本文提出将Mini-batch K-means算法与谱聚类算法结合起来的MKSC算法,在提高谱聚类算法精度的同时大大降低谱聚类空间的复杂度。经过对数值模拟、地球物理模型数据和实际地震资料的处理分析,证明该方法在沉积相划分、沉积相特征识别方面的效果明显,是一种具有良好应用前景的新型沉积特征分析工具。




关 键 词:机器学习  谱聚类  波形聚类  地震相  地震沉积学
收稿时间:2023-06-08
修稿时间:2023-07-27
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