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基于BSMOTE-SVM的细粒沉积岩岩相智能预测:以松辽盆地青山口组一段为例
1
作者
唐佰强
孟庆涛
+6 位作者
杨亮
胡菲
谭悦
邢济麟
刘招君
张恩威
董秦玮
《古地理学报》
北大核心
2025年第4期937-949,共13页
细粒沉积岩岩相的空间展布特征是页岩油勘探的关键研究内容。由于高成本且稀缺的取心井限制了岩相的分析,测井预测岩相的工作变得尤为重要。以松辽盆地青山口组一段(青一段)为例,建立了“岩性+矿物+TOC+沉积构造”的岩相划分方案,确定了...
细粒沉积岩岩相的空间展布特征是页岩油勘探的关键研究内容。由于高成本且稀缺的取心井限制了岩相的分析,测井预测岩相的工作变得尤为重要。以松辽盆地青山口组一段(青一段)为例,建立了“岩性+矿物+TOC+沉积构造”的岩相划分方案,确定了7类岩相。结合6条常规测井曲线形成了X8井的岩相—测井数据库。综合使用机器学习中的随机森林(RF)、XGBoost和支持向量机(SVM)3种模型评价岩相的预测效果,并确定SVM是最优分类模型,使用BSMOTE处理岩相样本的分类不平衡问题并将处理后的数据输入到SVM模型,建立了BSMOTE-SVM的岩相预测的组合模型。BSMOTE-SVM的预测效果最佳,准确率(A)、精确率(P)、召回率(R)和F1依次分别为86.49%、86.60%、86.49%和86.31%。该组合模型可快速且精准的预测多井的岩相,并确定了松辽盆地长岭凹陷青一段的岩相分布,为下一步页岩油有利富集区的优选提供了一定指导依据。
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关键词
细粒沉积岩
岩相
测井预测
BSMOTE-SVM
青山口组
松辽盆地
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题名
基于BSMOTE-SVM的细粒沉积岩岩相智能预测:以松辽盆地青山口组一段为例
1
作者
唐佰强
孟庆涛
杨亮
胡菲
谭悦
邢济麟
刘招君
张恩威
董秦玮
机构
吉林大学地球科学学院
吉林省油页岩与共生能源矿产重点实验室
中国石油吉林油田
公司
勘探开发研究院
大庆钻探工程有限公司地质录井公司
出处
《古地理学报》
北大核心
2025年第4期937-949,共13页
基金
吉林省自然科学基金项目(编号:20230101081JC)
中国石油吉林油田分公司项目(编号:JS2022-W-13-JZ-78-92)联合资助。
文摘
细粒沉积岩岩相的空间展布特征是页岩油勘探的关键研究内容。由于高成本且稀缺的取心井限制了岩相的分析,测井预测岩相的工作变得尤为重要。以松辽盆地青山口组一段(青一段)为例,建立了“岩性+矿物+TOC+沉积构造”的岩相划分方案,确定了7类岩相。结合6条常规测井曲线形成了X8井的岩相—测井数据库。综合使用机器学习中的随机森林(RF)、XGBoost和支持向量机(SVM)3种模型评价岩相的预测效果,并确定SVM是最优分类模型,使用BSMOTE处理岩相样本的分类不平衡问题并将处理后的数据输入到SVM模型,建立了BSMOTE-SVM的岩相预测的组合模型。BSMOTE-SVM的预测效果最佳,准确率(A)、精确率(P)、召回率(R)和F1依次分别为86.49%、86.60%、86.49%和86.31%。该组合模型可快速且精准的预测多井的岩相,并确定了松辽盆地长岭凹陷青一段的岩相分布,为下一步页岩油有利富集区的优选提供了一定指导依据。
关键词
细粒沉积岩
岩相
测井预测
BSMOTE-SVM
青山口组
松辽盆地
Keywords
fine-grained sedimentary rocks
lithofacies
logging prediction
BSMOTE-SVM
Qingshankou Formation
Songliao Basin
分类号
P618.130 [天文地球—矿床学]
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被引量
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1
基于BSMOTE-SVM的细粒沉积岩岩相智能预测:以松辽盆地青山口组一段为例
唐佰强
孟庆涛
杨亮
胡菲
谭悦
邢济麟
刘招君
张恩威
董秦玮
《古地理学报》
北大核心
2025
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