01_叠后约束稀疏脉冲反演InverTracePlus中文培训教程_8v4
jason操作流程
在“Use horizons”对话框中的 Set horizons file 选项中要选 第一步生成的*_Tinterface.hor 文件,然后再选控制层。 4:Input→Wells/User locations→Wells(选输入井) 5:Input→Select QC traces(可选) 6:Edit→Edit trend(编辑单口井包络函数) 7:Edit→Disable all constraints(关掉井约束) 8:Edit→Advanced→Wavelet scaling(子波估算)
若 Estimate 的“Scale factor”接近于正负 1,则输入子波可用, 否则要重新提取输入子波以免影响结果的正确性。 9:Output→Generate results
在 Generate the following output 选项中选 P_Impedance,其 它根据实际需要可选。 四: 道合并(高频地震和低频井约束模型道合并)
JASON(invertrace)操作流程 前言
一:JASON 软件工作的基础与关键: 井数据编辑、子波提取、合成记录制作与时深关系的调整。
二:工作思路: 1:所有的井数据应能较好地反映地下地质情况的变化。 2:首要的是要作好井数据的编辑工作;时深转换要准确;合成
记录要尽可能的与地震记录接近;子波提取要合理;极性与地震数据 相匹配。
注:若正常极性及正反射系数对应波谷时,Scale factor 应是负值。
11:调整合成记录使其尽可能的与地震记录接近。 12:用右键调出编辑对话框进行加井分层等编辑工作。
注:合成记录制作是整个反演过程中“人为干预”最多和耗时最长的过程,也 是影响反演结果合理正确与否的关键环节,其后基本是工作站在进行各种运算, 因此一定要认真、仔细地做好合成记录
Jason约束稀疏脉冲反演流程
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JGW_8v2_workflow_SYB
【ASCII Horizon Import-(Untitled Session)】 ParametersExisting files,选择 Append and overwrite overlap Existing XY coordinates,选择 Do not read new XY coordinates。
在外部打开层位文件,查看内容。 第二列为 Inline,第四列为 Xline,第五列为 X 坐标,第六列为 Y 坐标,第七列为 Z 值。 【Edit ascii horizon generic colum format definition】 选中 Column 2, 点击 Edit, 弹出窗口 【Edit column definition】 , Column definition 设置为 Line number。
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JGW_8v2_workflow_SYB
【Import ASCII horizon files】 点击 Add,选择要加载的层位和断层文件,如果有深度域的层位,需要点击 Edit 将其设置 为 TVD 格式; 在 JGW horizon file 填写内部文件名称,如 demo。OK。
【ASCII Horizon Import-(Untitled Session)】 设置完成。
弹出窗口【Configure project “Jason_demo”】 选择米制单位:Metric units,勾选或不勾选 Add extended data type list,OK。
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JGW_8v2_workflow_SYB
新建工区完成,主窗口变成【Jason-Jason_demo】
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曲线拟合约束稀疏脉冲反演技术在薄储层中的应用研究
曲线拟合约束稀疏脉冲反演技术在薄储层中的应用研究X谭琴辉(胜利油田地质科学研究院断块研究室,山东东营 257022) 摘 要:各种测井曲线对同一地质体有不同的地球物理场响应,它们之间存在一定的相关性,由于这种相关性非声波测井曲线可以拟合出声波曲线进行约束反演。
本文以某陆相薄砂泥互层为例,针对原始声波测井曲线对薄砂体不敏感而伽玛测井曲线的高频成份对砂泥岩性变化敏感,同时与声波时差之间具有很好的相关性,利用小波多尺度分解对声波中的低频信息进行了提取,应用统计回归加低频的方法对曲线进行了重构。
然后,在Jason 里面用拟合曲线进行约束稀疏脉冲反演,拟合曲线反演显著地突出了所需的信息,有效地提高了对砂岩的识别能力。
关键词:约束稀疏脉冲反演;小波多尺度分解;信息融合;曲线拟合 中图分类号:P 631.8+1 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)03—0094—03 随着勘探程度的不断深入,寻找隐蔽油气藏越来越重要,但对隐蔽油气藏的预测与描述难度较大。
在陆相薄储层地质条件下,受地震频带宽度的限制,原有的砂体解释技术已不能满足油田开发的需要,目前测井约束地震反演技术是比较成熟可提高地震分辨率的一项实用技术,但是在很多情况下,由于井筒污染、地层压实程度等因素的影响,声波测井曲线不能直接反映储层特征,因此就需要利用已有的其他测井信息来弥补或拟合出一条声波测井曲线[1~2],用这种非声波测井曲线拟合出声波曲线约束反演[3],从而达到提高砂泥互层分辨率。
1 方法1.1 测井曲线分析与处理测井曲线的好坏是影响约束反演的主要因素,对研究区内的井曲线进行岩石物理交汇分析,发现目标层段声波时差曲线幅值差异较大,需要进行归一化处理。
在归一化处理中,首先去掉大奇异值,对于由于仪器等因素导致的刻度横向不一致,经常使用的校正方法有峰值校正、均值校正、趋势面分析等[4],本文中采用的校正公式为:A(i)=a(i)×b 1a 1n -a 2n ×b 1a 1n-b 2(1)式中a(i)为校正曲线值,a 1n 为需要校正曲线的目标层段曲线值范围,a 2n 为校正井曲线目标层段曲线中值,b 1为标准井目标层段曲线值范围,b 2为标准井目标层段曲线中值,A (i )为校正之后曲线值。
STRATA地震反演培训-理论和练习
STRATA 培训
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步骤 1:
基于模型反演 的初始背景模型是通过对井阻抗分段形 成的:
用户用毫秒(MS)来定义层分块大小.
所有的层分段开始时都被设成一样 大小(用毫秒).
STRATA 培训
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步骤 2:
利用层状模型和已知的子波计算人工合成地震道.
Synthetic
Seismic
这是与实际地震道的比较. 通过分析人工合成地震记录 与实际地震道的误差,每层( 分段)的厚度和震幅值都进行 修改以减少误差. 这个步骤通过一系列递归不 断重复.
STRATA 地震反演培训
理论和练习
STRATA 课程大纲
<一> 地震反演基础----------------------------------------------------- 3 练习1:楔型模型简单练习(递推、模型)-------------------- 61
练习2:Erskine 3D – 数据加载---------------------------- 99
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反演中“多解性”问题
所有反演算法都有多解性问题. 存在多于一种地质模型可以与地震数据 相一致,要在这些可能的模型中决定一 个模型,就需要去选择地震数据以外的 的一些信息。 通常用以下两种方法来使用地震以外的 信息: • 初始猜测模型的建立 • 对最终结果与初始猜测模型背离 幅度进行约束 最后反演结果既依赖于 “其它信息”也取 决于地震数据.
递归反演 的初始背景模型是通过对井阻抗滤 波获得:
10-Hz 高截滤波
STRATA 培训
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步骤 2: 对地震道运用递归运算. (注释: 这几乎等同于在相位域进 行-90 度转换):
约束稀疏脉冲反演方法在识别煤层顶板砂岩中的应用
约束稀疏脉冲反演方法在识别煤层顶板砂岩中的应用说明了稀疏脉冲反演方法的原理、分析了反演过程中需要准备的基础资料和需要注意的关键环节,采用该方法对研究区煤层顶板砂岩进行预测,获得了砂岩的分布规律,经钻井验证可知效果较好。
标签:煤层;砂岩;反演Abstract:this paper explains the principle of sparse pulse inversion method,analyzes the basic data to be prepared and the key steps to be used in the inversion process,and uses this method to predict the coal seam roof sandstone in the research area,and obtains the distribution of sandstone. The results are consistent with drilling data.Keywords:coal;Sandstone;inversion序言煤田地震勘探主要目标为煤层的展布、断层的发育程度、顶底板含水性等[1-3]。
顶板的含水性与砂质含量有直接的关系[4-5],因此,寻找顶板砂岩的分布规律是煤田地震勘探的一个重点,本文针对煤层顶板砂岩的地质特点提出采用约束稀疏脈冲反演的方法来预测。
1 研究区概况研究区位于陕北黄土高原北端,毛乌素沙漠东南缘,被第四系风积沙和风沙滩地所覆盖,以风蚀风积沙漠丘陵地貌为主,表、浅层地震地质条件较差。
含煤地层为延安组,共9层煤层,可采煤层为2号、3-1号、4-2号、5号煤层,局部可采煤层为7号、8号、9号煤层。
其中2号煤层赋存于延安组第四段顶部,为区内最厚的主采煤层,煤层厚度为2.01~4.26m,局部夹一层粉砂岩夹矸。
煤层顶板岩性主要为细粒砂岩、粉砂岩,次为泥岩或中粒砂岩。
自适应步长FISTA算法稀疏脉冲反褶积
自适应步长FISTA算法稀疏脉冲反褶积潘树林;闫柯;李凌云;蒋从元;石林光【摘要】FISTA算法(fast iterative shrinkage-thresholding algorithm)采用线性搜索方法寻找最佳内部梯度的步长L,而线性搜索只能使L向增大的方向搜索,严重影响了FISTA算法的收敛性.为此,提出了一种基于自适应步长FISTA算法的稀疏脉冲反褶积方法,该方法在FISTA算法的基础上,通过在每一次迭代之前适当减小常数L,然后利用线性搜索的方式寻找最优的常数L,以达到自适应调整L的目的.为了使算法达到理论收敛,通过结合前、后两次的L,对传统FISTA算法的辅助序列进行修改,最终使整套算法在理论上得以收敛.理论模型与实际地震资料的处理、分析结果表明,所提方法具有更好的收敛性,能在不同信噪比下得到理想的反演结果,较常规FISTA算法具有更好的抗噪能力.【期刊名称】《石油地球物理勘探》【年(卷),期】2019(054)004【总页数】7页(P737-743)【关键词】稀疏脉冲反褶积;FISTA算法;线性搜索;自适应;收敛性【作者】潘树林;闫柯;李凌云;蒋从元;石林光【作者单位】西南石油大学地球科学与技术学院,四川成都610500;中国石油西南油气田分公司,四川成都610051;胜利油田分公司物探研究院,山东东营257000;四川职业技术学院电子电气工程系,四川遂宁629000;胜利油田分公司物探研究院,山东东营257000【正文语种】中文【中图分类】P6310 问题的提出稀疏脉冲反褶积是目前较为常用的提高地震资料分辨率的方法,其目的是利用带限的地震记录反演地下反射系数,从而得到高分辨率的地震数据[1-2]。
稀疏脉冲反褶积的原理是在传统的最小二乘反褶积的基础上,加上一个稀疏先验约束项,通过求解L2范数与L1范数之和形式的目标函数得到高分辨率的反演结果[3-4]。
基追踪[5]方法利用Nesterov[6-8]提出的近端梯度的概念,使用二次函数近似表示目标函数,最终利用梯度法求解。
OPTISTRUCT培训资料(5.0)知识讲解
拓扑优化例题2 control_arm
• 优化目的 :通过优化设计重新调整模型的材料 分布,以满足多工况的设计要求,以达到要求 的结构刚度,节约材料成本的目标
设计空间
可用于在设计空间内的单元性质类型
[ PSHELL [ PSOLID [ PCOMP
设计变量 (Design Variables)
单元内的空穴大小,等效认为是单元的正则密度
[ 体单元
[ 壳单元
C-clip 优化后的密度分布云图
响应定义(Response)
[ DRESP1 • Simple response definition • Mass, mass fraction, volume, volume fraction, compliance, frequency, displacement, stress, weighted compliance, weighted frequency, and compliance index
形貌优化(Topography Optimization)
载荷作用下的扭盘
设计变量生成
最终设计
最终云图
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B E A D 1
+
0 .0
345678 3 .0 6 0 .0 y e s 5 .0 n o rm 1 .0 0 .0 0 .0 2 5 .0 0 .0
9 1 0 b o th
不同设计结构的扭盘抗变形性能比较
不可行性设计区域
X1 二维单目标优化设计几何解释
Optistruct 5.0软件功能简介
02_叠前同时反演中文培训教程
叠前同时反演 中文中文培训教程培训教程(试用版试用版)) JGW 201辉固地球科技(北京)有限公司北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A 座1207-1209室 100025 电话:010 5908 1801 传真:010 5908 1802网址:技术支持:support.china@目 录第一章第一章::叠前同时反演概述 (3)工区数据介绍.....................................................................................................4 第二章第二章::岩石物理建模. (5)2.1 岩石物理建模基础........................................................................................6 2.2 岩石物理建模...............................................................................................9 第三章第三章::JASON 叠前同时反演对道集数据的要求及质量控叠前同时反演对道集数据的要求及质量控制制(介绍介绍))..................22 第四章第四章::反演项目的可行性研究..............................................................................27 第五章第五章::叠前同时反演叠前同时反演对地震资料的质量控制及数据对齐对地震资料的质量控制及数据对齐 (31)5.1 叠前同时叠前同时反演反演反演地震资料质控地震资料质控........................................................................31 5.2 数据对齐.....................................................................................................36 第六章第六章::叠前合成记录制作及AVA 子波提取. (40)6.1 井编辑与标定.............................................................................................40 6.2 子波估算.....................................................................................................44 第七章第七章::低频模型建立.. (47)7.1 地质框架模型的建立...................................................................................47 7.2 低频模型的产生..........................................................................................49 第八章第八章::叠前AVO/AVA 同时反同时反演演..........................................................................51 第九章第九章::叠前AVO/AVA 同时反演质量控制............................................................62 第十章第十章::叠前同时反演叠前同时反演成果三维可视化解释成果三维可视化解释 (69)第一章:叠前同时反演概述叠前同时反演概述在JGW平台下,叠前同时反演模块是RockTrace。
Strata软件操作手册-8.10
中国石油STRATA地震反演软件常规操作手册编写人:付建元川庆物探公司物探研究中心二0一0年七月目录一、地震反演原理及方法 (1)(一)反演简介 (1)(二)STRATA软件概述 (2)(三)反演特点 (3)(四)反演方法 (4)二、地震反演的准备工作 (9)(一)项目工区建立 (9)(二)数据准备 (10)三、叠后地震反演操作流程 (12)(一)地震反演步骤 (12)(二)数据输入 (13)(三)子波提取 (31)(四)井震相关 (40)(五)模型建立 (45)(六)地震反演 (51)(七)结果显示输出 (63)四、叠后地震反演小结 (70)(一)地震反演质控 (70)(二)反演方法推荐 (70)应用STRATA软件进行常规地震反演Hampson-Russell公司自1987年起从事地球物理勘探方面应用软件的设计开发和咨询服务,为地球物理工程师提供了一系列卓越的技术平台,涉及领域包括测井数据分析管理和合成记录制作、地震反演、油藏属性参数预测、A VO技术岩性与流体分析检测、地质统计制图等。
各软件包功能独特强大,可在PC和UNIX两种平台上快速、稳定运行,两种平台上的工区可相互转换。
Hampson-Russell卓越的技术平台和强劲的咨询支持为石油勘探工程师们提供了一系列优秀的研究工具和手段。
STRATA是一套交互的2D/3D模型和反演的软件,它将叠后的地震道转换成波阻抗地震道,然后可利用相互的关系计算速度道。
除了地震反演外,STRATA软件还包括其它一些功能如地震预处理,子波提取和井编辑等。
所有的任务可在多个连接的窗口中完成和显示,用户可以建立地质模型,分析地震数据和交互地研究反演结果。
在软件中提供了多种反演方法如基于模型的反演、稀疏脉冲反演和人工智能神经网络等反演。
一、地震反演原理及方法(一)反演简介地震反演是正演模型处理的反问题(图1-1)。
正演模型相对简单,目前对正演技术是无可非议的。
对某一给定的地质模型,其地震响应是相对稳定的;而地震反演相对复杂,对某一给定的地震响应,可能对应有多个地质模型。
参数反演的若干预备知识
参数反演的若干预备知识反问题及其求解的基本方法“反问题”这一术语,在不同的文献中有其不同的含义,其定义在不同的领域中各有侧重,例如hvDnhM给出微分方程反问题的定义是“微分方程反问题是指从微分方程的解的某些泛函去确定微分方程的系数或右端项”.M毗huk把反问题分为两类,第一类是确定过程的过去状态,例如,已知物体当前的温度去确定初始的温度分布;第二类是借助解的某些泛函,去识别具有已知结构的算子的系数,例如在SNMbWv5b方程中根据谱函数的性质去确定二阶微分方程的系数.siMman用工程的术语将反问题分为四类,即综合、控制、识别与连接输入、系统参数识别.刘家磅把微分方程反问题分为:待定微分方程的未知系数反演——算子识别;待定初始条件的反问题——逆时间过程反问题3待定边界条件的反问题——边界控制反问题;待定边界形态的反问题——几何反问题;待定右端项的反问题——寻源反问题.地震勘探反问题主要有反榴积与子波的提取,伪速度、伪密度、伪速度测井,地震偏移、地震层析成像、Avo、基于波动方活的介质参数反演等.若按地震过程基本假设,地震勘探反演方法大致可分为两类:一类是按地震记录等于反射系数和子波招积艾前提派生出来的反演方法,这类方法有广义逆反演,最大似然这反演,最小平方反演.BG反演法,广义线性反演和线性规划反演等;第二类是建立在波动理论基础上的反演方法,这类方法有Ceyand—bYJ咖散射反演,特征线法,分布参数反演方法,地震体波cT反演,广义脉冲谱法,D旷WK阑反演方法等等.目前求解一维反问题的基本方法主要有以下几种:直接离散求逆法,该方法是根据层状介质的响应逐层求反射系数.再由反射系数计算出各层的阻抗值.连续达代法,该方法的基本思想和所求参数与前一种方法是一致的,所不同的只是在推导过程中使用的是连续函数.而不是离散数列.其优点是可得到较高的计算精度,但计算工作量较大.特征线法,该方法是将波场分解为。
亡行波与下行波,并沿波动方程的特征线将其离散,通过引入上、下行被的关系可求得反射系数,再由被阻抗与反射系数的关系计算出各层的波阻抗值.特征线法的优点在于可不必假定入射波为脉冲,可以是任意于被,而且计算效率高.脉冲谱方法,是在牛顿迭代法的基础上发展起来的一种解反问题的达代求解方法,它是将波动方程作FoM贞龄或IjPhce变换,在频率域得到关于介质参数的变化旦,用以修正介质参数,进行迭代求解直至满足反问题附加的补充条件.其优点是对介质无须做任何假定,故适用性较高.最优控制法,该方法是通过最优控制理论(在时域或频域上)求取地层的波阻抗分布,与实际地层记录拟合最好的合成理论记录所用的阻抗分布即为所求的结果。
叠后约束稀疏脉冲反演技术的应用研究
叠后约束稀疏脉冲反演技术的应用研究作者:刘丽娟来源:《中国科技博览》2019年第12期[摘要]大兴安岭西缘霍林郭勒北凹陷区,具有发育非背斜圈闭的条件,勘探程度低,依赖于初始模型的常规反演方法难以获得精确的反演结果。
而约束稀疏脉冲反演不依赖模型,其反演的精度取决于原始数据特征。
为此,在霍林郭勒北地区利用约束稀疏脉冲反演技术进行火山岩储层的预测。
首先简单介绍约束稀疏脉冲反演技术的基本原理及实现方法,然后对火山岩储层进行预测。
[关键词]稀疏脉冲;反演;大兴安岭;火山岩;霍林郭勒北凹陷中图分类号:TP517 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)12-0220-02引言随着石油勘探形势的发展和计算机技术的提高,各种综合性越来越强的地震解释及处理的方法越来越多,波阻抗反演通常是利用叠后地震资料进行反演的一种技术,是在二维和三维空间进行储层特征描述,开展储层研究的重要手段之一。
他充分利用测井资料具有较高的垂向分辨率和地震剖面有较好的横向连续性的特点,将地震剖面“转换”成波阻抗剖面,已成为解释技术中不可缺少的一项解释下处理技术。
由于波阻抗信息是联系地质和地球物理的一座桥梁,在叠后计算数据相对较小,在实际生产中应用方便而且效果明显,因此,波阻抗反正在地震反演中具有特殊的地位,狭义的地震反演概念指的就是波阻抗反演,而如何正确应用波阻抗反演结果显得更为重要。
1方法研究稀疏脉冲反演是一种基于地震道的反演技术。
该方法采用稀疏脉冲技术,利用测井进行约束,直接从地震数据中提取反射信息,以充分发挥地震数据横向密集和连续的优势,将界面型地震资料反演成岩层型的测井剖面,较客观地反映地质体在横向上的变化。
1.1地震资料的选取地震资料的品质直接影响到反演的精度。
地震资料的保真度、分辨率和信噪比对波阻抗反演效果的影响非常明显。
那么,本次选取了主频30hz,有效频带10-65hz,地震资料品质高的南祁连地区的剖面来用于研究。
叠后约束稀疏脉冲反演中文培训教程
叠后约束稀疏脉冲反演中文培训教程一、叠后约束稀疏脉冲反演的基本原理叠后约束稀疏脉冲反演是一种地震反演方法,它利用地震波传播和反射的物理过程,通过对地震数据进行逆向建模,来获取地下介质的信息。
该方法的核心思想是通过寻找一种最优的模型,使得通过该模型建立的地震波场与观测到的地震数据尽可能吻合。
在叠后约束稀疏脉冲反演中,通常将地下介质的性质用参数化的方式表示,将地震波传播和反射的物理过程用数学模型描述,通过优化方法来求解最优的模型参数。
这些模型参数可以包括地下介质的速度、密度、衰减系数等参数,通过对这些参数的反演,可以获取到地下结构的详细信息。
叠后约束稀疏脉冲反演的关键之处在于它采用了稀疏性约束和地震波形约束。
稀疏性约束是指地下介质的参数在某种表示下是稀疏的,即它们可以被较少的非零系数表示。
地震波形约束是指通过对地震波传播和反射的物理过程进行数学建模,来约束模型参数的取值范围,使得反演得到的模型更符合地震数据的实际观测。
二、叠后约束稀疏脉冲反演的算法流程叠后约束稀疏脉冲反演的算法流程通常包括以下几个关键步骤:1. 数据预处理:对地震数据进行预处理,包括数据去噪、时域频域滤波等操作,以减小噪声对反演结果的影响。
2. 构建反演模型:将地下介质的性质参数化表示,并建立地震波传播和反射的数学模型。
3. 求解反演问题:利用最优化方法,求解使得通过模型建立的地震波场与实际观测数据吻合的最优模型参数。
4. 结果评估:对反演结果进行评估,包括地下结构的成像、模型参数的稳定性等。
5. 反演结果应用:将反演得到的地下结构信息应用于油气勘探、地质勘探等领域。
三、叠后约束稀疏脉冲反演的实际应用叠后约束稀疏脉冲反演在油气勘探、地质灾害预测、地下水资源开发等领域具有重要的应用价值。
在油气勘探中,通过叠后约束稀疏脉冲反演可以获取到油气藏的地下结构信息,帮助勘探人员准确地定位油气藏的位置、形态及大小。
在地质灾害预测中,叠后约束稀疏脉冲反演可以提供地下结构信息,帮助人们预测地震、泥石流等自然灾害的发生概率以及可能的影响范围。
01_叠后约束稀疏脉冲反演中文培训教程
叠后约束稀疏脉冲反演 中文培训教程
井数据显示
用快捷按钮 打开 plot list,改变 Type 到 Wells,点击该窗口中的 Add 按钮选择 工区内的井 1.wll, 4.wll, A08.wll, A13.wll 和 A19.wll. 点击 OK,井就会显示在底图上。其中 有两种方法选择数据:
— 用鼠标左键划过您想选择的文件。 — 按住 Ctrl 键然后点击每个您想选择的文件。
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第一章:JASON 软件介绍及基本操作
在您开始学习 Jason Geoscience Workbench(JGW)软件之前,您需要学习如何应 用该软件,您的培训教师会给您一个快速的演示,然后您就可以进行练习,在本章每个练习 之后,培训教师会带大家复习,并演示更多的可选的软件功能。
1.1 工区数据介绍
图 3 绘图列表窗口
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3. 到目前为止,您已经加入了新数据到 Plot List,为了改变任何已经加入的数据,您 可以使用 Type 列中的图标。不同的图标用来识别不同的数据类型:
− 地震/属性数据
− 层位数据
− 井数据
− 断层轨迹
− 等值线
− 文化数据
−
注释信息
−
道集数据
例如:可以点击 图标来改变 Green_base (time)层位到 Green (time)层位。记得在 更新 Map View 显示窗口中选项以后点击 Apply。
Jason叠后约束稀疏脉冲反演教程(CSSI)_step by step
【Disk SEG-Y Import-(Untitiled transaction)】 ParametersSelect/edit transport parameters 弹出窗口【Select/edit transport parameters】 选择 SEG-Y format 为 Standard disk SEG-Y; 选择地震数据类型:Time/Depth。如果选择 Time,单位默认为 ms; 选择地震资料维度:2D/3D; 点击 Add,选择要加载的地震数据; 在 JGW file 填入内部文件名,例如 demo;OK。
【Edit SEG-Y format definition】 选择地震资料维度,2D/3D; 选择 CDP、Line number、X coordinate、Y coordinate 道头位置,一般为 21、17、73、77。 选择 XY unit 为 m。 选择要加载的地震数据文件。 OK。 为了确保道头位置正确,可点击 Show binary headers 查看道头信息。
JGW_8v2_workflow_SYB
△根据 Fugro-Jason 公司 2011 年****Jason 软件培训讲座整理而成,适用于 JGW8v2。 △demo 数据由 Fugro-Jason 公司提供。
目录
1. 新建工区 .............................................................................................................................. 2 2. 数据加载 .............................................................................................................................. 4 2.1 地震数据加载 ................................................................................................................ 4 2.2 层位、断层数据加载 .................................................................................................... 8 2.3 井曲线加载 .................................................................................................................. 14 2.4 井分层加载 .................................................................................................................. 17 3. 子波估算和井震标定 ........................................................................................................ 18 3.1 计算时深关系曲线 ...................................................................................................... 18 3.2 初步估算子波、制作合成记录 .................................................................................. 21 3.3 确定子波极性 .............................................................................................................. 29 3.4 调整合成记录 .............................................................................................................. 30 3.5 子波估算 ....................................................................................................................... 31 3.5.1 选取时窗 ............................................................................................................... 31 3.5.2 子波估算 ................................................................................................................ 32 3.5.3 提取多井子波 ....................................................................................................... 35 4. 建立低频模型 .................................................................................................................... 38 5. 约束稀疏脉冲反演 ............................................................................................................ 45
稀疏矩阵向量乘的访存分析和优化
稀疏矩阵向量乘的访存分析和优化Memory Accessing Analysis of Sparse Matrix Vector Multiplication and OptimizationAbstract: Sparse Matrix Vector multiplication (SpMV) is one of the most important kernel in computing science. Both theoretical analysis and practices demonstrate that SpMV is a memory-intensive application. However state-of-the-art compilers cannot make full use of the modern processors’ characters, the usage ratio of SpMV bandwidth is only about 10%. In this paper, based on the memory access characters of current processors, we optimize memory access in SpMV instruction pipeline using SIMD instruction. The experimental results show that there are 63% and 89% performance improvement on Intel Nehalem and Sandy Bridge, 30% and 36% improvement on AMD Opteron 6168 and Opteron 8374 compared with the standard SpMV implementation. As for matrices in real applications, there are 10% performance gained on Nehalem and Sandy Bridge, nevertheless little performance gain is achieved on the two AMD Opteron platforms.Key words: sparse matrix vector multiplication; SpMV; pipeline; SIMD; Memory Access摘 要: 稀疏矩阵向量乘(SpMV)是科学计算中最重要的核心算法之一。
迭后约束稀疏脉冲反演中文培训教程
Data_loading 工区
该数据只是用于数据加载练习,在后面的反演和解释练习中并没有用到该数据。
Wedge2d 工区
该数据是合成的二维数据工区,该工区让您充分理解利用波阻抗数据来开展工作的好 处。
Big_gom 工区
该工区是更大范围的 GOM 工区,您将通过它学习如何解释 InverTracePlus 生成的反演 结果,在该练习中我们会用到工区内的 6 口井,在工区中有一个 InverTracePlus 反演数据体 aitm_ai.mod 文件。
第五章:建立低频模型............................................................................42 5.1 构造格架建立 ............................................................................42 5.2 低频模型的产生.........................................................................44
启动 Map View 模块
在 JGW 主菜单点击 File > Select project 并选择 GOM 工区,点击 Analysis > MAP VIEW 启动该模块。
数据的选择显示
通常有五种方法可以选择您需要加载的数据: -在 MAP VIEW 窗口顶部通过 Input 菜单。 -通过菜单下面的分类快捷按钮 , , , 进行数据加载。 -通过 Plot List,点击显示窗口右边的快捷按钮 可以进入,进行数据加载。
第二章:工区的建立与数据的加载..........................................................24 2.1 工区的建立 ................................................................................24 2.2 数据的加载 ................................................................................25
jason地震反演软件培训课件
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做好质量控制
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合理使用井的约束作用
反演过程中井的约束控制
F L p ( r ) L q ( s d ) 1 L1 ( Ztrend )
约束方法: 无 约 束 ( disable any constraint ) 软 约 束 ( soft constraint) : α -1, 硬 约 束 ( hard constraint) : 趋 势 + 边 界 条 件
约束稀疏脉冲反演是基于道的反演,它的实质就是在阻抗趋势的约束 下,用最少数目的反射系数脉冲达到合成记录与地震道的最佳匹配。
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数据加载
分析和预处理、极性分析
井旁子波
相关性分析 校正
初标定 子波优选 综合标定
层位解释
断层解释及趋势面分析 地层结构分析 框架模型
初始模型 选择反演井、范围、子波等
4、反演结果特点
体现地震资料振幅、频率、相位特征, 适用范围较广 。但反演结果分辨率不太高。
(一) 稀疏脉冲地震波阻抗约束反演方法
Y8
Y118-
4
1
Y8
Y118-
4
1
10m reservoir
delineation
稀疏脉冲反演波阻抗剖面与对应的地震剖面对比
The Menu of Constrained sparse spike inversion
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5、近几年,从叠后反演发展到叠前反演 。 叠前同步反演能够反演出纵横波阻抗等,直接进行岩性 和流体识别。 Zoeppritz方程组是叠前反演的理论基础,但关系复杂 难以直接求解。Shuey和Aki、Richards等在二十世纪 八十年代对其进行了简化研究。Ali Tura(1999)、 David M Dolberg(2000)等AVO反演、AVA反演方 法。JASON公司等推出了实用的叠前和叠后地震反演 软件系统。
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图标来改变 Red_Top_Gaps (time)层位到 Red_Top (time)层位。
记得在更新 Map View 显示窗口中选项以后点击 Apply。
显示属性 Display Attributes
在绘图列表 Plot List 中的图标 1. 点击 Red_Top 层位旁边的 dots 然后点击 Apply。 2. 使用 Plot List 中井旁边的 图标来改变井数据的设置。注意到注释信息可以显 被用来改变列表中每一项的显示属性: 图标,改变 Draw method 从 Area fill 到 Data
数据的选择显示
通常有五种方法可以选择您需要加载的数据: -在 MAP VIEW 窗口顶部通过 Input 菜单。
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-通过菜单下面的分类快捷按钮 数据加载。 -通过 Plot List,点击显示窗口右边的快捷按钮
进行
可以进入,进行数据加载。
-在 Map View 窗口显示区内, 点击 MB3 (鼠标右键或第三键) , 选择 Input > <type of data you would like to add>。 例如加载井 Input > Wells 选择多口井。 -还可以通过点击窗口右上角图标 MB3 键。 按钮进行数据输入,该功能类似于鼠标
培训工区文件夹 101_training_data_8v4 中包括三个工区,现简要描述如下:
Amberjack_Block109 文件夹
这是培训数据文件夹。该文件夹的数据是来自于墨西哥湾的实际工区,Green 是 主要产层,沉积环境是陆棚边缘三角洲沉积。 该文件夹包含两个文件夹 FOR_IMPORT 和 EXTRA, 其中前者存放有反演需要的 原始数据,可以从数据加载开始练习;后者存放有已经做好的部分成果。 FOR_IMPORT 中有一套地震数据 Stack_0-40.sgy,一个与该地震数据相匹配的 子波文件 wavelet.dat,四个层位 ASCII 文件以及两个断层文件,五口井的数据:包括 井曲线(含井斜) 、地质分层以及两个 Checkshot 文件。
1. 通过上面所示的方法打开 Plot List,然后改变 Type 到 Horizons,然后点击 Add 选 择 ..\EXTRA\Horizons\horizonsSM.hor , 然 后 双 击 其 中 的 Red_Top_Gaps (Time),点击 Apply 显示层位数据。 2. 为了显示目前在 Plot List 中所有的数据列表,改变 Type 到 All,其中 On 那一列 勾选的数据显示了在底图中显示的所有数据。每个项目数据都可以通过单击鼠标左 键来选择或者不选择,点击 Apply 应用相应的选择。
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保存 Session
点击快捷键 File > Save session 输入保存文件名 only_wells。
绘图列表 Plot list
下一步您将通过 Plot List 向底图窗口中加入一个解释好的层位, 可以通过三种方式 实现: — 使用 图标。
— 右键点击您的底图然后选择 Input > Horizons。 — 选择 图标,然后点击 Input > Horizons。
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第一章:JASON 软件介绍及基本操作
在您开始学习 Jason Geoscience Workbench(JGW)软件之前,您需要学习如何 应用该软件,您的培训教师会给您一个快速的演示,然后您就可以进行练习,在本章每 个练习之后,培训教师会带大家复习,并演示更多的可选的软件功能。
1.1 工区数据介绍
Wedge2d 工区
该数据是合成的二维数据工区,可以让您充分理解利用波阻抗数据来开展工作的 好处。
North_Sea 文件夹
这是练习数据文件夹。您可以从数据加载开始,练习叠后确定性反演的内容。
本手册主要涉及 Amberjack_Block109 文件夹。
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InverTracePlus 流程图
叠后约束稀疏脉冲反演 InverTracePlus 中文培训教程
(试用版)
GeoSoftware Asia Pacific 北京市朝阳区东四环中路 56 号 远洋国际中心 A 座 1207-1209 室 100025 电话:010 5908 1801 400 免费电话:4008 326 926 传真:010 5908 1802 网址: 技术支持: Jason 和 InsightEarth 支持邮箱 GeoSoftwareSupport.APAC@ HRS 支持邮箱 SupportHRS.APAC@
图 2 文件选择窗口
缩放功能
在底图上要放大某一个区域,可以通过按住鼠标的中键进行拖拉选定放大区域,放 开鼠标中键后被选定区域就会被放大。可以利用按住 Shift 键移动放大以后的图件。 可以点击快捷键 也可以点击快捷键 使放大的底图缩小到原始大小,如果您对底图进行了几次放大, 使图形分步骤缩小到每次放大之前的尺寸。
图 3 绘图列表窗口
3. 到目前为止,您已经加入了新数据到 Plot List,为了改变任何已经加入的数据,您 可以使用 Type 列中的图标。不同的图标用来识别不同的数据类型:
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− − − − − − − − 例如:可以点击
地震/属性数据 层位数据 井数据 断层轨迹 等值线 文化数据 注释信息 道集数据
数据的加载
井震标定与子波提取
约束稀疏脉冲反演
体检测
图 1 InverTrace
Plus
流程图
1.2 底图显示 Map
View
这个练习的目的是教大家在 Map View 模块中如何显示、管理和编辑数据,以及 Map View 模块的使用,这个练习大约需要 30 分钟。
启动 Map View 模块
在 JGW 主菜单点击 Project > Open project 并选择 Amberjack_Block109 文件夹, 此时会提示建立工区,点击 Yes 建立,选为英制,勾选 Add extended data type list, 点击 OK 进入该工区。点击 Views > Map View 启动该模块。
井数据显示
用快捷按钮 打开 plot list,改变 Type 到 Wells,点击该窗口中的 Add 按钮选
择工区内的井 ..\EXTRA\TimeAlignedWells\OCS-G_05825_1 , OCS-G_05825_4,OCS-G_05825_5。点击 OK,井就会显示在底 图上。其中有两种方法选择数据: — 用鼠标左键划过您想选择的文件。 — 按住 Ctrl 键然后点击每个您想选择的文件。
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目
录
第一章:JASON 软件介绍及基本操作 ............................................................. 3 1.1 工区数据介绍 .................................................................................... 3 1.2 底图显示 Map View .......................................................................... 4 1.3 剖面显示 Section View ................................................................... 11 1.4 层位编辑 Working with horizons .................................................. 13 1.5 井数据管理 Well Manager .............................................................. 18 第二章:工区的管理、建立与数据的加载 ...................................................... 22 2.1 工区的管理 ...................................................................................... 22 2.2 工区的建立 ...................................................................................... 24 2.3 数据的加载 ...................................................................................... 25 第三章:项目可行性研究 ............................................................................... 35 3.1 建立井的初始时深关系 .................................................................... 35 3.2 测井数据可行性分析 ........................................................................ 36 3.3 地震数据可行性分析 ........................................................................ 38 第四章:井震标定与子波提取 ........................................................................ 41 4.1 数据输入.......................................................................................... 41 4.2 井震标定与子波提取......................................................................... 42 第五章:建立低频模型 ................................................................................... 47 5.1 构造格架建立 .................................................................................. 47 5.2 低频模型的产生 ............................................................................... 48 第六章:约束稀疏脉冲反演(CSSI) ................................................................. 50 第七章:反演结果质控 ................................................................................... 55 第八章:反演结果解释 ................................................................................... 62 第九章:FUNCTIONMOD.............................................................................. 69