news 2026/6/20 21:12:01

DL-FWI 方向论文笔记: Estimate near-surface velocity with reversals using deep learning and full-waveform i

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张小明

前端开发工程师

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DL-FWI 方向论文笔记: Estimate near-surface velocity with reversals using deep learning and full-waveform i

摘要: 论文笔记.

@ARTICLE{MaJi2022Estimate, author = {Yong Ma and Xu Ji and Weiguang He and Tong Fei and Weichang Li}, title = {Estimate near-surface velocity with reversals using deep learning and full-waveform inversion: A field-data-driven method}, journal = {Journal of Applied Geophysics}, year = {2022}, volume = {206}, pages = {104822}, doi = {10.1016/j.jappgeo.2022.104822} }

期刊一般,但对我们小组的启发意义很大。

  1. 应用范围:指出近地表反演的意义(300米)。
    解决我们以前的误区:避免盯着3500米或者更深。
  2. 数据生成:根据现场工区的先验知识构造数据集,用于训练网络,因此这个网络就是针对该工区的。
    解决我们以前的误区:避免要用户提供完整的速度图,而是根据先验知识(例如大尺度、电磁法的初步勘探结果),构造针对性的速度图。
  3. 噪声合成:指出三大类噪声ground roll, back scattering, various ambient noises
    解决我们以前的误区:用简单的高斯噪声,或初至前提取的实际噪声。
  4. 传统FWI与DL-FWI的结合:先用DL-FWI构造近地表初始速度模型,再用FWI构造比较完整(包括更深的地层)。注:这一点只是参考,作者并没有做到。
    解决我们以前的误区:避免直接构造完整的初始速度模型
  5. 输出时间域剖面
    解决我们以前的误区:不一定要用标准的深度域速度模型,只需要在后处理阶段,用数学式子把时间域转成空间域即可。避免在神经网络内部进行复杂的“时深转换”,有望获得更好结果,而且更有物理意义。
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