一种岩石标本图像智能识别方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114708463A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210504978.6

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明涉及图像数据处理技术领域,具体涉及一种岩石标本图像智能识别方法,包括构建岩石标本数据集;构建生成对抗网络模型,将岩石标本数据集输入生成对抗网络模型进行训练,得到增强图像数据集;将增强图像数据集划分为训练集和测试集;获取模型参数;构建识别分类模型,基于模型参数对识别分类模型的参数进行调整,得到调整模型;使用训练集和测试集对调整模型进行训练,得到识别分类最优模型;将待测岩石标本图像输入最优模型,得到识别结果,本发明通过构建最优模型对岩石进行自动识别,准确率较高,解决了人工对岩石识别的准确率较低的问题。

    一种基于数字岩心技术的非常规储层多尺度融合方法

    公开(公告)号:CN114325845B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202111249855.4

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 一种基于数字岩心技术的非常规储层多尺度融合方法,步骤1:依据电成像测井资料以及测井曲线数据,构建致密砂岩三维数字地层初始物理模型;步骤2:依据致密砂岩数字岩心的三维数字岩石物理实验,建立孔隙微观结构、流体特性、矿物组分与岩石物理属性定量关系模型;步骤3:采用有限元电阻率数值模拟方法将反映孔隙微观结构电阻率融合到测井探测尺度的三维数字地层物理模型中,并获取数字地层电阻率曲线;步骤4:基于致密砂岩三维数字地层,确定孔隙微观结构对于地层物理属性的影响。采用基于数字岩心的三维数字岩石物理实验建立出岩心微观孔隙结构与物理属性定量关系,通过物理属性融合,减少内存消耗。

    一种基于数字岩心模拟的页岩油气储层脆性评价方法

    公开(公告)号:CN114034619B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202111249856.9

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 一种基于数字岩心模拟的页岩油气储层脆性评价方法,包括以下步骤,步骤1:基于岩心二维图片,构建页岩三维数字岩心模型;步骤2:构建具有不同微观孔隙发育、流体特性、裂缝产状和矿物组分特征的页岩三维数字岩心模型;步骤3:采用数字岩石物理实验,单因素分析孔隙度、流体特性、裂缝产状以及矿物对于岩石脆性的影响;步骤4:建立综合反映矿物组分、裂缝产状、孔隙以及流体特性的脆性指数模型。本发明可以替代实际非常难以完成的传统物理实验,为页岩岩石物理和岩石力学研究提供新的方法和思路,同时采用基于数字岩心的数字岩石物理实验,为页岩脆性测井评价乃至页岩储层的压裂改造研究提供基础理论支撑。

    一种基于数字岩心技术的非常规储层多尺度融合方法

    公开(公告)号:CN114325845A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111249855.4

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 一种基于数字岩心技术的非常规储层多尺度融合方法,步骤1:依据电成像测井资料以及测井曲线数据,构建致密砂岩三维数字地层初始物理模型;步骤2:依据致密砂岩数字岩心的三维数字岩石物理实验,建立孔隙微观结构、流体特性、矿物组分与岩石物理属性定量关系模型;步骤3:采用有限元电阻率数值模拟方法将反映孔隙微观结构电阻率融合到测井探测尺度的三维数字地层物理模型中,并获取数字地层电阻率曲线;步骤4:基于致密砂岩三维数字地层,确定孔隙微观结构对于地层物理属性的影响。采用基于数字岩心的三维数字岩石物理实验建立出岩心微观孔隙结构与物理属性定量关系,通过物理属性融合,减少内存消耗。

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