Industrie
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Maintenance prédictive
❯Analyser et prédire l'efficacité du traitement acide sur la zone de fond de puits
La technologie d'apprentissage en profondeur combinée à l'analyse des données topologiques permet d'estimer avec succès le degré de dommages internes à l'infrastructure du pont
Classification automatisée des défauts sur les surfaces des produits
Analyser et prédire l'efficacité du traitement acide sur la zone de fond de puits
Approche basée sur l'apprentissage automatique pour identifier les points faibles dans la fabrication de disjoncteurs.
Technologie intelligente pour contrôler les opérations manuelles via vidéo Norma
Service de maintenance prédictive des moteurs à réaction
Fabrication et usines - Maintenance prédictive
Solution pour détecter les signes de pannes dans le système de production d'énergie éolienne
Analyse basée sur l'apprentissage automatique des données d'opération de traitement par lots pour identifier les causes des mauvaises performances des lots
Analyser et prédire l'efficacité du traitement acide sur la zone de fond de puits
Pour:
FabricantObjectif:
AutreProblème adressé
Prédire l'efficacité des traitements acides de la zone de fond de trou
But du cas d'usage
Extraction de pétrole et de gaz; assistant numérique pour analyser et prédire l'efficacité des traitements acides de la zone de fond de puits.
Description
Actuellement, une sélection longue et subjective de puits candidats aux traitements acides est en cours. Une application avec des modèles mathématiques pour automatiser les analyses statistiques et prédire l'efficacité technologique et économique des traitements acides de la zone de fond du puits sous forme de production supplémentaire de pétrole et de puits. Le classement des puits selon le degré d'efficacité du traitement acide de la zone de fond de puits. Détermination de l'importance de divers facteurs sur le modèle de régression pour le domaine. L'objectif est une convergence de la prévision obtenue du modèle mathématique avec les données historiques d'au moins 80 %.
Apprentissage automatique
IA: Comprendre