基于PCA-NB方法的煤层气井压后产量预测研究

基于PCA-NB方法的煤层气井压后产量预测研究

论文摘要

针对煤层气井压裂后产量预测方法准确率低的问题,运用主成分分析方法得到影响煤层气产量的主成分参数,在此基础上运用朴素贝叶斯方法对目标区块煤层气井主成分与产量进行训练,得到基于主成分分析-朴素贝叶斯方法的产量预测模型。研究结果表明:PCA-NB方法对煤层气井压裂后产量预测的准确率达到了84. 1%,该方法与单纯的主成分回归方法(预测准确率为64. 8%)、朴素贝叶斯方法(预测准确率为76. 4%)以及神经网络方法(预测准确率为73. 5%)相比,预测准确度较高。该研究成果对煤层气井压裂选井选层及压裂参数优化有重要意义。

论文目录

  • 0 引言
  • 1 PCA-NB模型的建立
  •   1.1 主成分分析(PCA)模型的建立
  •   1.2 朴素贝叶斯(NB)模型的建立
  • 2 实例应用
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 孔鹏,李忠城,杨晨曦,张云鹏,汪若璇

    关键词: 煤层气,产量预测,朴素贝叶斯,主成分分析,压裂

    来源: 特种油气藏 2019年06期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 石油天然气工业

    单位: 西南石油大学,中联煤层气有限责任公司晋城分公司,中联煤层气有限责任公司,中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司

    基金: 十三五国家重大科技专项“沁水盆地高煤阶煤层气高效开发示范工程”(2017ZX05064)

    分类号: TE377

    页码: 108-112

    总页数: 5

    文件大小: 271K

    下载量: 160

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