楼主: W160730202752Fy
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[学习资料] 深井钻具失效的理论研究 [推广有奖]

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W160730202752Fy 发表于 2025-3-29 09:57:10 |AI写论文

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深井钻具失效的理论研究
在各大油田进入深层开发的过程中,机械钻速低是一个普遍和急需解决的问题。究其原因,频繁发生的钻具失效是影响机械钻速低的一个重要原因。
支持向量机是在统计学习理论的基础上发展而来,具有坚实的理论基础。支持向量机网络类似于人工神经网络,能够在有限样本数据学习下内部寻优,找到最佳的网络结构,又能够克服人工神经网络出现的过学习的缺点,具有很好的人工智能特性。
聚类分析是统计模式识别的一个重要工具,它把模式归入到一个类别或聚合类中,从而使在同一个聚合类的模式比不同聚合类中模式更相近,并且用数学方法分析各模式向量之间的距离及分散情况,按照样本的距离远近划分类别。基于此两种理论的一个共同点是判断样本到指定位置的距离,本论文提出结合支持向量机技术和聚类分析理论来分析深井钻具失效的原因,充分发挥该两种理论的人工智能特性的优势,可以获得较好的效果。
首先介绍了深井钻具失效的基本类型和主要影响因素,阐述了支持向量机和聚类分析的基本理论。其次,通过对大庆油田徐家围子和海拉尔两个区块现场深井钻井数据的研究,统计了深井钻具失效的相关信息,共有50口深井发生过80次钻具失效,运用数理统计的相关 ...
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关键词:理论研究 人工神经网络 支持向量机 聚类分析 人工神经

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