鄂尔多斯盆地测井成岩相判别
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
·选题依据和意义 | 第12-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-18页 |
·成岩作用研究现状 | 第13-16页 |
·鄂尔多斯盆地苏里格地区天然气勘探研究现状 | 第16-17页 |
·模式识别及其应用 | 第17-18页 |
·研究内容与技术路线 | 第18-21页 |
·主要工作量及创新点 | 第21-24页 |
·完成工作量 | 第21-22页 |
·主要研究成果及创新点 | 第22-24页 |
第2章 鄂尔多斯盆地地质背景 | 第24-32页 |
·研究区概况 | 第24-28页 |
·区域地质背景 | 第24-26页 |
·区域地层特征 | 第26-28页 |
·鄂尔多斯盆地构造演化史 | 第28-29页 |
·沉积环境特征 | 第29-32页 |
·山西组沉积体系 | 第29-30页 |
·石盒子组沉积体系 | 第30-32页 |
第3章 鄂尔多斯盆地成岩作用及成岩相划分 | 第32-51页 |
·岩石学特征及物源 | 第32-35页 |
·苏里格地区岩石学特征 | 第32-33页 |
·物源特征 | 第33-35页 |
·成岩作用类型及特征 | 第35-48页 |
·成岩作用阶段 | 第35-37页 |
·成岩作用类型 | 第37-44页 |
·成岩作用特征 | 第44-48页 |
·成岩相划分 | 第48-49页 |
·成岩相概念 | 第48页 |
·苏里格地区成岩相划分 | 第48-49页 |
·成岩相测井特征提取方法 | 第49-51页 |
第4章 黏土矿物计算方法及对成岩作用的影响 | 第51-64页 |
·苏里格地区黏土矿物特征 | 第51-52页 |
·黏土矿物类型 | 第51-52页 |
·黏土矿物比值(R)与成岩作用关系 | 第52页 |
·黏土矿物测井特征及判别方法 | 第52-60页 |
·黏土矿物测井特征 | 第52-53页 |
·斯仑贝谢图版法及其改进图版 | 第53-55页 |
·BP神经网络法 | 第55-57页 |
·三孔隙度法 | 第57-60页 |
·泥质含量的计算 | 第60-64页 |
·自然伽玛计算泥质含量 | 第60页 |
·利用自然能谱钍含量计算泥质含量 | 第60-61页 |
·利用自然电位计算泥质含量 | 第61页 |
·利用补偿中子-密度交会法计算泥质含量 | 第61-64页 |
第5章 测井成岩相及其判别方法 | 第64-79页 |
·测井成岩相概念及判别流程 | 第64-66页 |
·测井成岩相概念 | 第64页 |
·测井成岩相判别流程 | 第64-66页 |
·测井成岩相判别方法—支持向量机 | 第66-71页 |
·模式识别算法判别符合率计算方法 | 第66-67页 |
·支持向量机原理 | 第67-69页 |
·参数选取及多分类方案 | 第69页 |
·支持向量机参数选择及测井成岩相判别效果 | 第69-71页 |
·测井成岩相判别方法—极限学习机 | 第71-74页 |
·极限学习机原理 | 第71-73页 |
·极限学习机参数选取及测井成岩相判别效果 | 第73-74页 |
·测井成岩相判别方法—概率神经网络 | 第74-77页 |
·概率神经网络原理 | 第74-76页 |
·概率神经网络测井成岩相判别效果 | 第76-77页 |
·测井成岩相判别方法—SEP 法 | 第77-79页 |
第6章 鄂尔多斯盆地测井成岩相判别 | 第79-97页 |
·鄂尔多斯盆地测井成岩相划分方案 | 第79页 |
·岩屑砂岩及岩屑石英砂岩测井成岩相分析 | 第79-88页 |
·岩屑(石英)砂岩成岩相测井响应特征 | 第80-82页 |
·岩性判别 | 第82-86页 |
·测井成岩相判别结果 | 第86-88页 |
·石英砂岩测井成岩相分析 | 第88-97页 |
·石英砂岩测井成岩相测井响应特征 | 第88-89页 |
·孔隙度法判别石英砂岩测井成岩相 | 第89-90页 |
·图版法判别石英砂岩测井成岩相 | 第90-91页 |
·压实法判别石英砂岩测井成岩相 | 第91-97页 |
第7章 苏里格地区成岩相判别结果及分析 | 第97-111页 |
·单井测井成岩相判别结果分析 | 第97-105页 |
·苏里格北部测井成岩相发育特征 | 第105-111页 |
第8章 结论 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-120页 |
附表 1 交叉验证算法MATLAB程序代码 | 第120-124页 |
附表 2 ELM算法MATLAB代码 | 第124-127页 |