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新虫 (初入文坛)

[交流] 深度学习驱动的油气开发技术与应用专

1. 油气开发工程中的基本数学物理模型及工程问题
1.1.裂缝性储层流体流动模型:等效连续介质模型、离散裂缝网络模型
1.2.油气藏流体连续介质模拟及数值模拟方法
1.3.油气藏开发中的提高采收率技术:
1.4.非常规油气藏的压裂设计和开发模拟
1.5.偏微分方程(PDE)在油气开发中的作用和体现
1.6.偏微分方程求解方法概述
2. Python 基本指令及库
实战演练:基于简单 NumPy 指令解决油气开发工程分类问题
实战演练:基于 PyTorch 模块求解
3. 基于深度学习的 PDE 求解方法
算例实现:Burgers 方程;扩散方程等
算例实现:单相渗流方程求解
4. 基于深度学习的参数反演
算例实现:Automatic well test interpretation method for circular reservoirs with
changing wellbore storage by using one-dimensional convolutional neural network ,
Journal of Energy Resources Technology. 2023
算例实现:利用残差神经网络反演储层中的渗透率 K
5. 深度学习在油气开发中的应用:论文复现
5.1.BP 神经网络隐式法在测井数据中的应用研究:利用 BP 神经网络进行
测井数据分析
参考文献: Implicit Approximation of Neural Network and Applications. SPE Res Eval
& Eng 2009,12 (6): 921-928. 5.2.神经网络在测井数据预测中的应用研究:侧重如何利用物理信息提高预
测精度
参考文献:硕士论文
5.3.油气水流动的三维多相多组分非定常偏微分方程组的建立、求解及应用
研究:探讨如何建立和求解复杂的 PDE 方程组,并在油气开发中应用
参考文献:Surrogate modeling for porous flow using deep neural networks, Journal of
Petroleum Science and Engineering, 2022, 213, 110460
5.4.人工智能技术在油气开发中的应用研究:特别是在处理大数据方面的应
用,如气田开发。
参 考 文 献 : Deep learning-based analysis of the main controlling factors of different
gas-fields recovery rate, Energy,2023, 285, 15, 128767, (代码不公开)
5.5.基于非结构 PEBI 网格的水驱、化学驱、致密油、页岩气开发中的流动
规律数值模拟软件的研发与应用介绍
6. 人工智能方法在油气田开发中的应用:进展与展望
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