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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

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