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基于模式识别理论的卡钻类型判别分析

吴军, 臧艳彬, 陈星星. 基于模式识别理论的卡钻类型判别分析[J]. 钻探工程, 2015, (10): 31-34. doi: 10.3969/j.issn.1672-7428.2015.10.008
引用本文: 吴军, 臧艳彬, 陈星星. 基于模式识别理论的卡钻类型判别分析[J]. 钻探工程, 2015, (10): 31-34. doi: 10.3969/j.issn.1672-7428.2015.10.008
WU Jun, ZANG Yan-bin, CHEN Xing-xing. Discriminant Analysis on Sticking Based on Pattern Recognition Theory[J]. DRILLING ENGINEERING, 2015, (10): 31-34. doi: 10.3969/j.issn.1672-7428.2015.10.008
Citation: WU Jun, ZANG Yan-bin, CHEN Xing-xing. Discriminant Analysis on Sticking Based on Pattern Recognition Theory[J]. DRILLING ENGINEERING, 2015, (10): 31-34. doi: 10.3969/j.issn.1672-7428.2015.10.008

基于模式识别理论的卡钻类型判别分析

  • 基金项目:

    中石化科技攻关项目“页岩气‘井工厂’技术研究”

详细信息
  • 中图分类号: P634.8

Discriminant Analysis on Sticking Based on Pattern Recognition Theory

  • 将模式识别理论中的支持向量机、Bayes判别分析以及多元回归分析应用于卡钻类型判别分析,建立了基于模式识别理论的卡钻判别模型。以近几年川东北卡钻数据为例进行了算例分析,结果表明:采用支持向量机、Bayes判别法及多元回归法对卡钻类型判别的结果与实际结果的误判率分别为1.92%,11.52%,61.54%。支持向量机( SVM)判别结果精度最高,但其判别方程式较为复杂,不能直观看出各分量对结果的影响程度;多元回归分析判别方程形式简单,可以直观表达各参量与卡钻之间的密切程度,但其判别精度较低;Bayes判别法计算精度介于二者之间,但其判别精度与判别式的个数密切相关。
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出版历程
刊出日期:  2015-10-10

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