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流体、地质力学和地下能源实践的机器学习

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1 引言

在第56届ARMA岩石力学会议上,举办了《用于流体、地质力学和地下能源实践的机器学习(Machine Learning for Flow, Geomechanics, and Subsurface Energy Practices)》的讲座,该讲座由桑迪亚国家实验室(Sandia National Laboratories)、罗斯阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory)和犹他大学(University of Utah)的研究人员主讲。


2 内容

随着算法和硬件的快速发展,机器学习/深度学习能被更广泛地用于开发快速可靠的数据驱动模型,本讲座将最新的理论、算法和实践应用于流体、地质力学和地下能源实践,包括ML/DL在现场或实验室研究中的应用、流体与力学的耦合、材料表征、断裂显现和操作优化等方面

  • 氢能源储存

  • 增强型地热系统

  • 地质碳储存

  • 地下石油和天然气开采

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来源:计算岩土力学
断裂岩土理论材料
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首次发布时间:2022-11-26
最近编辑:1年前
计算岩土力学
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