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    <subfield code="a">MODELO DE MARKOV DE CADEIA ESCONDIDA APLICADO &#xC0; FILTRAGEM DIGITAL DE PERFIS</subfield>
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    <subfield code="a">Na ind&#xFA;stria do petr&#xF3;leo &#xE9; muito importante conhecer as caracter&#xED;sticas litol&#xF3;gicas de uma f&#xE1;cie dentro de uma forma&#xE7;&#xE3;o geol&#xF3;gica. Como os custos associados &#xE0; testemunhagem e a testes de produ&#xE7;&#xE3;o s&#xE3;o muito elevados, uma an&#xE1;lise preliminar das f&#xE1;cies &#xE9; feita atrav&#xE9;s de perfis litol&#xF3;gicos. Com base nestes perfis, um ge&#xF3;logo consegue identificar com razo&#xE1;vel precis&#xE3;o as caracter&#xED;sticas litol&#xF3;gicas das f&#xE1;cies, suas propriedades f&#xED;sicas, bem como a natureza dos fluidos, por ventura nelas contidos. Dentro de uma mesma f&#xE1;cie, as propriedades das rochas tendem a ser semelhantes e mudan&#xE7;as abruptas nestas propriedades sinalizam mudan&#xE7;as de f&#xE1;cie, o que permite a aplica&#xE7;&#xE3;o do modelo de Markov de cadeia escondida. Assumindo que as mudan&#xE7;as de f&#xE1;cies s&#xE3;o modeladas por uma cadeia de Markov, aplicamos algoritmos baseados nos m&#xE9;todos de Monte Carlo para filtrar digitalmente perfis com ru&#xED;do Gaussiano. Apresentamos uma aplica&#xE7;&#xE3;o com perfil de resistividade nuclear-magn&#xE9;tica e consideramos um filtro em batch, M&#xED;nimo Erro Quadr&#xE1;tico M&#xE9;dio, e o filtro de part&#xED;culas de Monte Carlo. Para detectar mudan&#xE7;as litol&#xF3;gicas durante a perfura&#xE7;&#xE3;o &#xE9; necess&#xE1;rio que os perfis sejam obtidos em tempo real. Com isso, poderemos otimizar os par&#xE2;metros de perfura&#xE7;&#xE3;o, modificando a velocidade de rota&#xE7;&#xE3;o da broca, a for&#xE7;a aplicada sobre esta, ou at&#xE9; mesmo identificar zonas de alta press&#xE3;o e temperatura, minimizando custos operacionais.</subfield>
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    <subfield code="a">Rio Oil &amp; Gas (2006 sept. 11-14 : Rio de Janeiro, Brazil)</subfield>
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