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题名针对油砂储层的岩心图像识别算法优选与应用
被引量:3
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作者
刘焱鑫
黄继新
尹艳树
吕一兵
王超
齐建强
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机构
长江大学地球科学学院
中国石油勘探开发研究院
长江大学信息与数学学院
中国石化中原油田分公司勘探开发研究院
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出处
《断块油气田》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第4期464-468,共5页
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基金
国家科技重大专项专题“大型油砂砂岩储层成因机制及非均质性评价研究”(2016ZX05031-002-001)
国家自然科学基金项目“潮控河口湾油砂储层构型及盖层完整性评价研究”(41472119)
+1 种基金
“三角洲前缘储层多点地质统计建模方法研究”(41572081)
湖北省创新群体项目“储层精细表征与建模”(2016CFA024)。
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文摘
在地质研究及石油生产开发过程中,岩心资料的识别与表征具有重要意义。加拿大麦凯河油砂区块下白垩统麦克默里组储层岩心中发育数量众多的毫米级泥质夹层,人工识别工作量大,亟需采用图像识别算法自动识别。文中选择OTSU分割、粒子群双阈值分割、FCM聚类分割及神经网络方法,开展针对薄夹层自动识别对比研究。岩心识别结果表明,粒子群算法识别平均准确度达到90.29%,识别准确度最高,识别速度快、可靠性高且易于实现,能够完成大规模的岩心薄夹层识别工作。基于此,开发了一套薄夹层识别软件,服务于研究区及相似区块薄夹层的识别,为油藏勘探开发及地学数字化提供技术支持。
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关键词
岩心图像自动识别
图像分割算法
软件开发
加拿大油砂
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Keywords
automatic core image recognition
image segmentation algorithm
software development
Canadian oil sands
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分类号
TE135
[石油与天然气工程—油气勘探]
P618.13
[天文地球—矿床学]
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