DSpace Repository

A HYBRID ALGORITHM FOR THE INVERSION OF DIRECT CURRENT RESISTIVITY AND MAGNETOTELLURIC DATA

Show simple item record

dc.creator KARA, Kadir
dc.creator PEKŞEN, Ertan
dc.date 2021-03-30T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-12-03T11:45:38Z
dc.date.available 2021-12-03T11:45:38Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/61057/526705
dc.identifier 10.21923/jesd.526705
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/93687
dc.description In this study, a hybrid algorithm was developed for the inversion of geophysical data. In the hybrid algorithm, singular value decomposition and very fast simulated annealing methods were sequentially used to obtain the best result. Very fast simulated annealing method is a global optimization method is used for pre-estimation of initial values of singular value decomposition. To test the inversion algorithm, developed one-dimensional direct current resistivity and magnetotelluric forward modeling codes were used. By using these codes, synthetic data were generated. Firstly, the inversion of data was calculated by using standard singular value decomposition and very fast simulated annealing methods. Subsequently, the inversion was repeated by using the developed hybrid algorithm. Parameters that were estimated and the run times of the codes were compared with each other. In addition, the results of field data were compared with the previous works. It was shown that in terms of run time and parameter estimation, the hybrid algorithm is more efficient than only the use of very fast simulated annealing and singular value decomposition methods.
dc.description Bu çalışmada jeofizik verilerin ters çözümü için melez bir algoritma geliştirilmiştir. Melez algoritmada tekil değer ayrışımı ve çok hızlı tavlama benzetimi yöntemleri ardışık olarak kullanılmıştır. Global optimizasyon yöntemi olan çok hızlı tavlama benzetimi yöntemi tekil değer ayırışımı yönteminin başlangıç parametrelerinin ön kestirimi için kullanılmıştır. Ters çözüm algoritmasını test etmek amacıyla bir boyutlu doğru akım özdirenç ve manyetotellürik düz çözüm programı geliştirilmiştir. Bu programlar kullanılarak verilerin ters çözümü yapılmıştır. İlk önce verilerin ters çözümü tek başına tekil değer ayrışımı ve çok hızlı tavlama benzetimi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Daha sonra ters çözüm, geliştirilen melez algoritma kullanılarak tekrarlanmıştır. Kestirilen parametreler ve programların çalışma süreleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, arazi verilerinin sonuçları daha önce kestirilen parametreler ile karşılaştırılmıştır. Programların çalışma süresi ve parametre kestirimi açısından melez algoritmanın çok hızlı tavlama benzetimi ve tekil değer ayrımı yöntemlerinin tek başına kullanılmasından daha verimli olduğu gösterilmiştir.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/648521
dc.source Volume: 9, Issue: 1 77-87 en-US
dc.source 1308-6693
dc.source Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
dc.subject Hybrid Algorithm,Inversion,Singular Value Decomposition,Very Fast Simulated Annealing
dc.subject Melez algoritma,Ters çözüm,Tekil değer ayrışımı,Çok Hızlı Tavlama Benzetimi
dc.title A HYBRID ALGORITHM FOR THE INVERSION OF DIRECT CURRENT RESISTIVITY AND MAGNETOTELLURIC DATA en-US
dc.title DOĞRU AKIM ÖZDİRENÇ VE MANYETOTELLÜRİK VERİLERİNİN TERS ÇÖZÜMÜ İÇİN MELEZ ALGORİTMA tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.citation Aster RC, Borchers B, Thurber CH, 2005. Parameter Estimation and Inverse Problems. London, UK: Elsevier.
dc.citation Balkaya Ç., 2013. An implementation of differential evolution algorithm for inversion of geoelectrical data, Journal of Applied Geophysics, 98, 160-175.
dc.citation Başokur, A.T., Akca, İ., Siyam, N., 2007. Hybrid genetic algorithms in view of the evolution theories with application for the electrical sounding method, Geophysical Prospecting, 55 (3), 393-406.
dc.citation Başokur, A.T., 2015. Türev tabanlı parametre kestirim yöntemleri, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası yayını, Ankara.
dc.citation Cagniard, L., 1953. Basic Theory of the Magneto-telluric Method of Geophysical Prospecting, Geophysics, 18, 605-635.
dc.citation Di Maio R., Rani P., Piegari E., Milano L., 2016. Self-potential data inversion trough a Genetic-Price algorithm, Computer & Geosciences, 94, 86-95.
dc.citation Golub G.H., Reinsch, C., 1971. Singular value decomposition and least squares solutions, Numerical Mathematics, 13, 403-420.
dc.citation Golub G.H., Van Loan C.F., 1996. Matrix Computations, Baltimore, MD, USA, Johns Hopkins University Press.
dc.citation Göktürkler, G., 2018. A hybrid approach for tomographic inversion of crosshole seismic first-arrival times. Journal of Geophysics and Engineering 8 (1), 99-108.
dc.citation Grant, F.S., West, G.F., 1965. Interpretation theory in applied geophysics. McGraw-Hill, New York.
dc.citation Ingber, L., 1989. Very fast simulated reannealing. Mathematical and Computer Modeling, 12 (8), 967 –993.
dc.citation Kara, K.B., Pekşen, E., 2017. 1D fullwaveform optimization using Gpr data, 9th Congress of the Balkan Geophysical Society, Antalya. doi:10.3997/2214-4609.201702521.
dc.citation Koefoed, O., 1979. Geosounding principles resistivity sounding measurements. Elsevier, Amsterdam.
dc.citation LaBrecque D.J, Heath G, Sharpe R, Versteeg R, 2004. Autonomous monitoring of fluid movement using 3-D electrical resistivity tomography, J Environ Eng Geoph. 9, 167-176.
dc.citation Meju, M.A., 1994. Geophysical Data Analysis: Understanding Inverse Problem Theory and Practice, SEG, Tulsa.
dc.citation Meju, M.A., 1992. An effective ridge regression procedure for resistivity data inversion, Computer & Geosciences, 18, 99-118.
dc.citation Nguyen, L.T., Nestorovic, T., 2016. Unscented hybrid simulated annealing for fast inversion of tunnel seismic waves, Comput. Methods Apll. Mech. Engrg., 301, 281-299.
dc.citation Sen, M., Stoffa, P., 2013. Global optimization methods in geophysical inversion. Elsevier, Amsterdam.
dc.citation Sharma, S.P., 2011. VFSARES- a very fast simulated annealing Fortran program for interpretation of 1-D DC resistivity sounding data from various electrode arrays, Computer and Geosciences, 42 (C), 177–188.
dc.citation Slaoui, F.H., Georges, S., Lagace P.J., Do, X.D., 2003. The inverse problem of Schlumberger resistivity sounding measurement by ridge regression, Electric Power Systems Research, 67, 109-114. Telford, W.M., Geldart, L.P. and Sheriff, R.E., 1990. Applied geophysics, Cambridge University Press, Cambridge.
dc.citation Tikhonov, A.N, Arsenin, VY 1977. Solutions of Ill-Posed Problems. New York, NY, USA: Halsted Press.
dc.citation Zhdanov, M.S., Keller, G. V., 1994. The Geophysical Methods in Geophysical Exploration, Elsevier.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account