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1.
快速随机Hough变换多圆检测算法   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
随机Hough变换是检测圆的一种有效方法,但在处理多圆复杂图像时随机采样带来的大量无效累积会导致计算量过大。文中提出一种基于随机Hough变换的快速多圆检测算法,除去三类噪声点,通过随机采样到的一点按照一定规则搜索另外两点来确定候选圆,用原始图像对候选圆进行证据积累以判断是否为真圆。理论分析和实验结果表明:该算法较其他算法能更快地检测出图像中的多个圆,具有较好的应用价值。  相似文献   
2.
实际地震资料处理中,基于地层吸收补偿的传统方法大多数偏于解决中、深层地层的吸收衰减问题,没有考虑速度、厚度变化剧烈的近地表吸收衰减作用,因此不能获得令人满意的结果。为此,提出了一种基于近地表模型的确定性定量补偿方法,该方法基于地表一致性原理,引入表层相对衰减系数的概念,在共炮检域迭代计算相对衰减系数,结合表层旅行时求表层相对品质因子Q,由实测的绝对Q约束标定相对Q,建立表层Q模型,然后实现稳定的表层Q时空变补偿。经模型数据和实际数据验证,所提方法具有较高的计算精度,目前在多个地区实际资料应用取得了实质性效果。  相似文献   
3.
西部某油田主要为低孔、低渗、低矿化度油藏,层间、层内压力、流体性质极不均衡。采用测—注—测技术,难以确定注硼压力。因此,在生产中常常采用测—渗—测技术。在使用这项技术时,要把握硼酸用量、硼酸浓度和测量时间这3个最关键的施工参数,以便寻找潜力层、识别水淹层、判别串槽、定量计算水淹级别。  相似文献   
4.
在伊洛瓦底盆地缅甸国家石油公司的首次探井压裂工作中,确定了工区内的走滑挤压地应力状态(Ⅲ型);根据小型压裂测试,调整了主加砂压裂方案,在DST3层设计中全程组合陶粒方案,保障加砂作业的安全顺利实施;压后产出了高凝、高粘中质油,认为受低渗及高粘及多相渗流影响,非达西渗流特征显著、流动阻力会更大,是完井测试低产出及压后供给能力不足的重要因素;受低渗及多相渗流影响,高含水饱和度的储层压后见效的可能性低,是压裂选井、选层工作中值得重视的问题。  相似文献   
5.
为了提高高温深井控压钻进时的环空压力剖面计算精度,实现井底压力精细控制,基于水力学、传热学和流变学基本理论,采用黏温特性室内试验、Drillbench商业软件对比、井下环空压力实测数据验证等方法,建立了高温深井控压钻井精细流动模型。该模型充分考虑了环空温度分布、钻井液黏温特性、高温高压下的钻井液密度等因素,实现了压力温度耦合计算。现场应用表明,该模型的计算精度相比普通模型有了一定提高,绝对误差仅为0.2 MPa左右,为高温深井压力敏感储层的井下压力计算和环空压力控制提供了更好的技术手段。   相似文献   
6.
目前,我国各大石油公司均加大实施"走出去"战略,海外资产迅猛增加,作为作业者的项目也越来越多,但国内外钻井工程的管理却存在着较大差异。海外钻井工程绝大部分是以日费制的形式进行管理,石油公司承担着工程的组织实施和技术的组合与应用,承担着巨大的风险,因此,海外钻井工程更能体现石油公司的作业管理能力、技术集成运用能力和风险控制能力。钻井工程具有技术密集、资金密集、风险密集等特  相似文献   
7.
三维叠前深度偏移是解决复杂构造和速度横向变化剧烈地区地震资料成像问题的理想技术。应用三维叠前深度偏移成像技术,对CX气田的地震资料进行了三维叠前深度偏移处理,取得了良好的效果。其主要实现过程是:1在时间剖面上拾取速度层位,建立时间模型;2用相干反演法和叠加速度反演法相结合逐层求取层速度,建立层速度―深度地质模型;3用剩余速度分析修改和优化地质模型;4选用差分法实现三维叠前深度偏移。  相似文献   
8.
9.
吐哈盆地北部山前带巴喀地区地表条件复杂多样,地下构造复杂,导致该区原始地震资料品质较差,尤其是构造主体部位地层高陡,断裂非常发育,地震偏移成像难度极大,从而使得该区地下构造难以准确落实;同时巴喀地区储层为低孔低渗储层,地球物理响应特征不明显,缺乏有效的储层预测识别方法,以上因素制约了巴喀地区油气勘探的进程.通过研究,形...  相似文献   
10.
对于一个横向、纵向偏移距比较大的三维地震数据而言,折射波等噪音的线性形态会随着横向偏移距的加大而向着双曲线形态变化。当炮点位于某检波点线附近,横向偏移距较小的情况下,该检波线接收到的线性噪音在地震记录上呈线性状态分布;当炮点远离排列,横向偏移距比较大时,该排列单炮上的线性噪音则呈双曲线形态,并且随着横向偏移距的加大双曲现象就越明显。常规FK滤波等压制线性噪音的方法,对于这种由于横向偏移距增大而引起的非线性噪音其压制能力较差。笔者采用线性时差校正的方法,首先将横向偏移距对线性噪音旅行时的影响消除掉,恢复其线性形态,再应用线性噪音压制技术将其压制掉,最后进行反线性时差校正,以达到高精度噪音压制的目的。目前这种方法在宽方位角采集的数据上取得比较好的效果。   相似文献   
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