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2026 article

Variance-Preserving Ensemble Smoother with Multiple Data Assimilation for History Matching with Diagonal Observation Error Covariance

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Summary The ensemble smoother with multiple data assimilation (ESMDA) is widely used for reservoir history matching because of its parallel computational efficiency and ease of implementation. Production data in high-dimensional reservoir applications are often correlated across time, wells, and response types. When a diagonal observation error covariance is used, these correlations are ignored, and redundant observations are treated as independent. Standard ESMDA can therefore overcondition the ensemble and underestimate posterior uncertainty. We address this problem with a variance-preserving ESMDA (VP-ESMDA) based on the effective dimension of production data. At each assimilation step, VP-ESMDA constructs a standardized observation-anomaly Gram matrix from the predicted-response ensemble, computes the effective observation dimension via a participation ratio, and converts this into a redundancy factor that inflates the observation error covariance. When the total number of observations greatly exceeds the diagnosed effective dimension, the update is automatically weakened, preserving ensemble variance. We validate the proposed approach on scalar nonlinear benchmarks, a synthetic 2D reservoir, and the Brugge field case. The results show that under correlated observations, VP-ESMDA recovers a posterior distribution closer to the reference solution, yields larger posterior variance than standard ESMDA, and mitigates the underestimation of posterior uncertainty.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Variance-Preserving Ensemble Smoother with Multiple Data Assimilation for History Matching with Diagonal Observation Error Covariance
Date Crossref
01/09/2026
Éditeur
Society of Petroleum Engineers (SPE)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

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Les sujets associés

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