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应用地球物理  2020, Vol. 17 Issue (3): 443-452    DOI: 10.1007/s11770-020-0813-y
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一种改进的高斯频率域压缩感知稀疏反演方法*
刘杨1,张军华1,王延光2,刘立彬2,李红梅2
1. 中国石油大学(华东)地球科学与技术学院, 山东青岛 266580;
2. 胜利油田物探研究院,山东东营 257022
An improved Gaussian frequency domain sparse inversion method based on compressed sensing*
Liu Yang 1, Zhang Jun-Hua ♦1, Wang Yan-Guang 2, Liu Li-Bin 2, and Li Hong-Mei 2
1. School of Geosciences, China University of Petroleum (East China), Qingdao 266580, China;
2. Geophysical Research Institute of Shengli Oilfi eld Branch Company, Sinopec, Dongying 257022, China.
 全文: PDF (1249 KB)   HTML ( KB)   输出: BibTeX | EndNote (RIS)      背景资料
摘要 传统的压缩感知提高分辨率方法是在频率域实现的,它受噪声影响,限制了处理结果信噪比和分辨率的提高。针对传统方法的局限,本文改进目标函数,从频率域拓展到具有去噪平滑特性的高斯频率域进行处理,再结合混合L1_L2 范数算法将L0 问题转化为L1 问题实现稀疏反射系数的重构,通过引进快速阈值迭代算法加快收敛速度,用共轭梯度算法实现除偏以消除阈值约束和振幅误差。模型测试表明:相比常规的OMP 和BPDN 方法,本文方法不仅具有比较好的去噪效果和平滑作用,还可以提高薄互层识别精度。实际资料应用表明:本文方法能够有效拓展地震频带,提高资料的分辨率,有利于滩坝砂薄互层的识别。
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关键词压缩感知   高斯频率域   L1-L2 范数   薄互层   分辨率   信噪比     
Abstract: The traditional compressed sensing method for improving resolution is realized in the frequency domain. This method is affected by noise, which limits the signal-to-noise ratio and resolution, resulting in poor inversion. To solve this problem, we improved the objective function that extends the frequency domain to the Gaussian frequency domain having denoising and smoothing characteristics. Moreover, the reconstruction of the sparse reflection coefficient is implemented by the mixed L1_L2 norm algorithm, which converts the L0 norm problem into an L1 norm problem. Additionally, a fast threshold iterative algorithm is introduced to speed up convergence and the conjugate gradient algorithm is used to achieve debiasing for eliminating the threshold constraint and amplitude error. The model test indicates that the proposed method is superior to the conventional OMP and BPDN methods. It not only has better denoising and smoothing effects but also improves the recognition accuracy of thin interbeds. The actual data application also shows that the new method can effectively expand the seismic frequency band and improve seismic data resolution, so the method is conducive to the identification of thin interbeds for beach-bar sand reservoirs.
Key wordsCompressed sensing   Gaussian frequency domain   L1-L2 norm   thin interbeds   beach-bar sand   resolution   signal-to-noise ratio   
收稿日期: 2019-05-17;
基金资助:

本研究由国家油气重大专项(编号:2016ZX05006-002 和 2017ZX05072-001)资助。

通讯作者: 张军华(Email: zjh_upc@163.com)     E-mail: zjh_upc@163.com
作者简介: 刘杨,在读硕士研究生。2016 年6 月本科毕业于中国石油大学(华东)地球物理系,获工学学士学位;2016 年9 月进入中国石油大学(华东)地球物理系攻读硕士学位。目前主要从事地震资料提高分辨率处理。Email:522927317@qq.com
引用本文:   
. 一种改进的高斯频率域压缩感知稀疏反演方法*[J]. 应用地球物理, 2020, 17(3): 443-452.
. An improved Gaussian frequency domain sparse inversion method based on compressed sensing*[J]. APPLIED GEOPHYSICS, 2020, 17(3): 443-452.
 
没有本文参考文献
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