本發(fā)明涉及地震資料解釋,更具體地,涉及一種無井條件下基于深度學(xué)習(xí)的丘灘體儲層預(yù)測方法及系統(tǒng)。
背景技術(shù):
1、丘灘體儲層預(yù)測是海相深層超深層油氣勘探的重要目標(biāo)之一。由于深層超深層油氣勘探程度相對較低,目的層內(nèi)往往缺少鉆井?dāng)?shù)據(jù),現(xiàn)有技術(shù)方案一般采用相控儲層預(yù)測方法,通過收集臨近工區(qū)已鉆井資料,建立出波阻抗與丘灘體儲層孔隙度的換算關(guān)系,并根據(jù)丘灘體的地質(zhì)沉積模式,在地震資料中找出丘灘體發(fā)育的大致位置,并將該信息作為約束,人為的將研究區(qū)丘灘體可能發(fā)育的位置和其他區(qū)域進(jìn)行區(qū)別建模,從而實(shí)現(xiàn)相控建模,最后采用傳統(tǒng)的波阻抗反演技術(shù)從地震資料中得到波阻抗數(shù)據(jù)體,并根據(jù)波阻抗與孔隙度的換算關(guān)系將波阻抗數(shù)據(jù)體轉(zhuǎn)為孔隙度數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)丘灘體的儲層預(yù)測。由于丘灘體儲層縱向和橫向的非均質(zhì)性都很強(qiáng),只利用單一的地震波阻抗屬性難以區(qū)分儲層和非儲層,導(dǎo)致現(xiàn)有技術(shù)方案的儲層預(yù)測結(jié)果難以準(zhǔn)確刻畫出丘灘體儲層的空間展布特征?;谏疃葘W(xué)習(xí)的儲層預(yù)測技術(shù)可以建立多種地震屬性和丘灘體儲層孔隙度的換算關(guān)系,特別適用于復(fù)雜地質(zhì)條件下的儲層預(yù)測,但常規(guī)的深度學(xué)習(xí)技術(shù)需要較多的已知井資料進(jìn)行標(biāo)定,難以在無井條件下實(shí)施該技術(shù)。
2、因此,有必要開發(fā)一種無井條件下基于深度學(xué)習(xí)的丘灘體儲層預(yù)測方法及系統(tǒng)。
3、公開于本發(fā)明背景技術(shù)部分的信息僅僅旨在加深對本發(fā)明的一般背景技術(shù)的理解,而不應(yīng)當(dāng)被視為承認(rèn)或以任何形式暗示該信息構(gòu)成已為本領(lǐng)域技術(shù)人員所公知的現(xiàn)有技術(shù)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、本發(fā)明提出了一種無井條件下基于深度學(xué)習(xí)的丘灘體儲層預(yù)測方法及系統(tǒng),其能夠通過地震資料的多種屬性特征開展丘灘體儲層預(yù)測,進(jìn)而有效降低儲層預(yù)測結(jié)果的多解性,提高儲層預(yù)測精度。
2、第一方面,本公開實(shí)施例提供了一種無井條件下基于深度學(xué)習(xí)的丘灘體儲層預(yù)測方法,包括:
3、確定臨近工區(qū)的地震資料與測井資料,進(jìn)行研究工區(qū)與所述臨近工區(qū)的地震資料匹配;
4、提取所述臨近工區(qū)的地震屬性,通過深度學(xué)習(xí)算法構(gòu)建所述地震屬性與丘灘體儲層孔隙度的換算關(guān)系;
5、提取研究工區(qū)的地震屬性,根據(jù)所述換算關(guān)系,預(yù)測所述研究工區(qū)的丘灘體儲層。
6、優(yōu)選地,進(jìn)行研究工區(qū)與所述臨近工區(qū)的地震資料匹配包括:
7、提取所述臨近工區(qū)研究目的層范圍的地震子波;
8、開展所述臨近工區(qū)地震資料的相對波阻抗反演;利用提取的地震子波,采用常規(guī)波阻抗反演算法,將臨近工區(qū)地震資料轉(zhuǎn)化為相對波阻抗數(shù)據(jù)體,從而消除地震資料中的子波特征。
9、將所述臨近工區(qū)的相對波阻抗數(shù)據(jù)體轉(zhuǎn)化為反射系數(shù)數(shù)據(jù)體;
10、提取研究工區(qū)的目的層范圍的地震子波;
11、開展所述研究工區(qū)的地震資料的相對波阻抗反演,得到研究工區(qū)的相對波阻抗數(shù)據(jù)體;
12、將所述研究工區(qū)的相對波阻抗數(shù)據(jù)體化為反射系數(shù)數(shù)據(jù)體;
13、通過子波將所述臨近工區(qū)和所述研究工區(qū)的反射系數(shù)數(shù)據(jù)體分別進(jìn)行褶積運(yùn)算,將反射系數(shù)數(shù)據(jù)體轉(zhuǎn)化為地震振幅數(shù)據(jù)。
14、優(yōu)選地,提取所述臨近工區(qū)的地震屬性包括:
15、通過經(jīng)過匹配處理后的所述臨近工區(qū)的地震資料,提取所述臨近工區(qū)的地震屬性數(shù)據(jù)體,如地震道積分屬性,地震向量道屬性,地震一階和二階導(dǎo)數(shù)屬性,地震三瞬屬性,地震主頻屬性和地震分頻屬性等。
16、優(yōu)選地,提取所述研究工區(qū)的地震屬性包括:
17、通過經(jīng)過匹配處理后的所述研究工區(qū)的地震資料,提取所述研究工區(qū)的地震資料的地震屬性數(shù)據(jù)體。
18、優(yōu)選地,所述地震屬性數(shù)據(jù)體包括地震道積分屬性、地震向量道屬性、地震一階和二階導(dǎo)數(shù)屬性、地震三瞬屬性、地震主頻屬性和地震分頻屬性。
19、第二方面,本公開實(shí)施例還提供了一種無井條件下基于深度學(xué)習(xí)的丘灘體儲層預(yù)測系統(tǒng),包括:
20、存儲器,存儲有計算機(jī)可執(zhí)行指令;
21、處理器,所述處理器運(yùn)行所述存儲器中的計算機(jī)可執(zhí)行指令,執(zhí)行以下步驟:
22、確定臨近工區(qū)的地震資料與測井資料,進(jìn)行研究工區(qū)與所述臨近工區(qū)的地震資料匹配;
23、提取所述臨近工區(qū)的地震屬性,通過深度學(xué)習(xí)算法構(gòu)建所述地震屬性與丘灘體儲層孔隙度的換算關(guān)系;
24、提取研究工區(qū)的地震屬性,根據(jù)所述換算關(guān)系,預(yù)測所述研究工區(qū)的丘灘體儲層。
25、優(yōu)選地,進(jìn)行研究工區(qū)與所述臨近工區(qū)的地震資料匹配包括:
26、提取所述臨近工區(qū)研究目的層范圍的地震子波;
27、開展所述臨近工區(qū)地震資料的相對波阻抗反演;利用提取的地震子波,采用常規(guī)波阻抗反演算法,將臨近工區(qū)地震資料轉(zhuǎn)化為相對波阻抗數(shù)據(jù)體,從而消除地震資料中的子波特征。
28、將所述臨近工區(qū)的相對波阻抗數(shù)據(jù)體轉(zhuǎn)化為反射系數(shù)數(shù)據(jù)體;
29、提取研究工區(qū)的目的層范圍的地震子波;
30、開展所述研究工區(qū)的地震資料的相對波阻抗反演,得到研究工區(qū)的相對波阻抗數(shù)據(jù)體;
31、將所述研究工區(qū)的相對波阻抗數(shù)據(jù)體化為反射系數(shù)數(shù)據(jù)體;
32、通過子波將所述臨近工區(qū)和所述研究工區(qū)的反射系數(shù)數(shù)據(jù)體分別進(jìn)行褶積運(yùn)算,將反射系數(shù)數(shù)據(jù)體轉(zhuǎn)化為地震振幅數(shù)據(jù)。
33、優(yōu)選地,提取所述臨近工區(qū)的地震屬性包括:
34、通過經(jīng)過匹配處理后的所述臨近工區(qū)的地震資料,提取所述臨近工區(qū)的地震屬性數(shù)據(jù)體,如地震道積分屬性,地震向量道屬性,地震一階和二階導(dǎo)數(shù)屬性,地震三瞬屬性,地震主頻屬性和地震分頻屬性等。
35、優(yōu)選地,提取所述研究工區(qū)的地震屬性包括:
36、通過經(jīng)過匹配處理后的所述研究工區(qū)的地震資料,提取所述研究工區(qū)的地震資料的地震屬性數(shù)據(jù)體。
37、優(yōu)選地,所述地震屬性數(shù)據(jù)體包括地震道積分屬性、地震向量道屬性、地震一階和二階導(dǎo)數(shù)屬性、地震三瞬屬性、地震主頻屬性和地震分頻屬性。
38、其有益效果在于:
39、1、本發(fā)明利用了地震資料的多種屬性特征開展丘灘體儲層預(yù)測,進(jìn)而有效降低儲層預(yù)測結(jié)果的多解性,提高儲層預(yù)測精度;
40、2、本發(fā)明通過借助深度學(xué)習(xí)技術(shù),建立出地震屬性與丘灘體儲層孔隙度之間非形式化的換算關(guān)系,可以更好體現(xiàn)出丘灘體儲層的非均質(zhì)性特征;
41、3、本發(fā)明不需要開展相控建模,避免了主觀認(rèn)識的干預(yù),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)丘灘體儲層預(yù)測的純數(shù)據(jù)化驅(qū)動。
42、本發(fā)明的方法和系統(tǒng)具有其它的特性和優(yōu)點(diǎn),這些特性和優(yōu)點(diǎn)從并入本文中的附圖和隨后的具體實(shí)施方式中將是顯而易見的,或者將在并入本文中的附圖和隨后的具體實(shí)施方式中進(jìn)行詳細(xì)陳述,這些附圖和具體實(shí)施方式共同用于解釋本發(fā)明的特定原理。
1.一種無井條件下基于深度學(xué)習(xí)的丘灘體儲層預(yù)測方法,其特征在于,包括:
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的無井條件下基于深度學(xué)習(xí)的丘灘體儲層預(yù)測方法,其中,進(jìn)行研究工區(qū)與所述臨近工區(qū)的地震資料匹配包括:
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的無井條件下基于深度學(xué)習(xí)的丘灘體儲層預(yù)測方法,其中,提取所述臨近工區(qū)的地震屬性包括:
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的無井條件下基于深度學(xué)習(xí)的丘灘體儲層預(yù)測方法,其中,提取所述研究工區(qū)的地震屬性包括:
5.根據(jù)權(quán)利要求3或4所述的無井條件下基于深度學(xué)習(xí)的丘灘體儲層預(yù)測方法,其中,所述地震屬性數(shù)據(jù)體包括地震道積分屬性、地震向量道屬性、地震一階和二階導(dǎo)數(shù)屬性、地震三瞬屬性、地震主頻屬性和地震分頻屬性。
6.一種無井條件下基于深度學(xué)習(xí)的丘灘體儲層預(yù)測系統(tǒng),其特征在于,該系統(tǒng)包括:
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的無井條件下基于深度學(xué)習(xí)的丘灘體儲層預(yù)測系統(tǒng),其中,進(jìn)行研究工區(qū)與所述臨近工區(qū)的地震資料匹配包括:
8.根據(jù)權(quán)利要求6所述的無井條件下基于深度學(xué)習(xí)的丘灘體儲層預(yù)測系統(tǒng),其中,提取所述臨近工區(qū)的地震屬性包括:
9.根據(jù)權(quán)利要求6所述的無井條件下基于深度學(xué)習(xí)的丘灘體儲層預(yù)測系統(tǒng),其中,提取所述研究工區(qū)的地震屬性包括:
10.根據(jù)權(quán)利要求8或9所述的無井條件下基于深度學(xué)習(xí)的丘灘體儲層預(yù)測系統(tǒng),其中,所述地震屬性數(shù)據(jù)體包括地震道積分屬性、地震向量道屬性、地震一階和二階導(dǎo)數(shù)屬性、地震三瞬屬性、地震主頻屬性和地震分頻屬性。