AUTOMATIC CLASSIFICATION OF LITHOFACIES USING FAST INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS
Abstract
ABSTRACT. The problem of automatic classification of facies was addressed using the Fast Independent Component Analysis (FastICA) of a data set of geophysicalwell logs of the Namorado Field, Campos Basin, Brazil, followed by a k-nearest neighbor (k-NN) classification. The goal of an automatic classification of facies is toproduce spatial models of facies that assist the geological characterization of petroleum reservoirs. The FastICA technique provides a new data set that has the moststable and less Gaussian distribution possible. The k-NN classifies this new data set according to its characteristics. The previous application of FastICA improves theaccuracy of the k-NN automatic classification and it also provides better results in comparison with the automatic classification by means of the Principal ComponentAnalysis (PCA).
Keywords: automatic classification, geophysical well logs, Independent Component Analysis.
RESUMO. O problema da classificação automática de fácies foi abordado através da Análise de Componentes Independentes Rápida (FastICA - Fast IndependentComponent Analysis ) de um conjunto de dados de perfis geofísicos de poços do Campo de Namorado, Bacia de Campos, seguida de classificação por k vizinhosmais próximos (k-NN - k-nearest neighbor ). A classificação automática de fácies é utilizada para gerar modelos de distribuição espacial de fácies que auxiliam acaracterização geológica dos reservatórios de petróleo. A técnica FastICA encontra um novo conjunto de dados com distribuição mais estável e menos gaussianapossível e o k-NN classifica esse novo conjunto de acordo com suas características. A aplicação prévia da FastICA melhora a porcentagem de acerto da classificaçãoautomática pelo k-NN, fornecendo melhores resultados quando comparada com a classificação automática por Análise de Componentes Principais (PCA - PrincipalComponent Analysis ).
Palavras-chave: classificação automática, perfis geofísicos de poços, Análise de Componentes Independentes.
Keywords
Full Text:
PDFDOI: http://dx.doi.org/10.22564/rbgf.v33i1.606
a partir do v.37n.4 (2019) até o presente
v.15n.1 (1997) até v.37n.3 (2019)
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