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1.
模板运算的传递函数分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
以均值滤波、边缘增强为例介绍了图像处理中模板运算的频域分析方法,说明如何运用模板的传递函数来分析模板的滤波特性,提出了分离模 板的条件、方法。并对模板的设计提出了一些建议。  相似文献   
2.
三维数字地层格架自动生成技术研究是对地质体三维自动建模的初步探讨。基于钻孔资料,通过数字化、三角剖分,地层对比等数值计算与非数值计算,把建模生成分解为垂直地层界面伸展方向与平行地层界面伸展方向两个相互独立的过程,采用线性插值法先自动模拟生成地层格架元,再依据格架元之间的数值关系进行模型整合形成地层格架体。  相似文献   
3.
文中首先介绍了数据集市的概念和构建过程,接着以含油气盆地岩性分析为例,阐述了用多维数据模型并基于多种软件工具实现数据集市的方法与过程。最后给出了在二连盆地利用数据集市进行勘探目标分析的实例。实践结果表明,对于油气勘探信息系统建设而言,数据集市比数据仓库更为简洁、更为实用,其推广和应用也更为可行。  相似文献   
4.
从油气运聚模拟的现状出发,基于角点网格模型建立了油气盆地三维地质模型。研究了油气在不同地质环境下达到平衡态的运移条件和存储条件,继承前人总结的油气运聚模拟参数计算方法,采用达西定律和人工智能算法相结合的方式计算油气运移速度。在此基础上,提出了"迷宫式"油气运聚模拟思路,并编码实现,形成了一个可以独立运行的油气运聚模拟模块。运用该模块对渤海湾盆地东营凹陷勘探成熟区进行了模拟试验,得到了较为理想的效果。其研究成果,为降低油气勘探风险提供了很好的分析工具。  相似文献   
5.
东海陆架盆地是发育于华夏板块之上的中、新生代叠合盆地,其下地壳性质与浙闽隆起区一致。盆地前第三纪主要发育侏罗—白垩系沉积,沉积岩主要分布于南部的台北坳陷内。中生代构造演化可分为早中生代坳陷盆地发育和晚中生代断陷盆地发育两个阶段,为下坳上断形式的中生代陆相复合盆地。盆地中生界具有形成油气藏的基本地质条件,其中中下侏罗统暗色泥岩及煤层为主要生烃岩系;上白垩统砂岩具较好的储集性能,储集空间以孔隙—裂缝型为主。  相似文献   
6.
在总结分析国内外盆地模拟技术发展现状的基础上,指出盆地模拟技术的发展方向是以成藏动力学系统模拟为核心的地质家综合评价应用平台。成藏动力学系统模拟方法的突破点是以三维岩体模拟和三维构造模拟为基础的三维运聚模拟;地质家综合评价应用平台的优势主要体现在系统的规模(适用于各种地质单元体的多维综合模拟评价)和系统的适用性(人机联作的图形编辑及三维可视化界面、人机联作的参数设置界面、开放式信息管理系统)。在分析含油气盆地成藏动力学系统模拟的概念、思路、技术关键以及系统结构的基础上,对突破点的核心模型(三维岩体模拟、三维构造模拟、三维运聚模拟)进行了没计,并提出了预期的目标。  相似文献   
7.
支持多金属的矿产资源储量估算方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
支持多金属的矿产资源储量估算系统,是资源储量快速估算与动态管理的基础,也是"数字矿山"和"数字国土"工程建设的一个重要工具.根据我国传统资源储量估算方法的特点,对支持多金属的矿产资源储量估算系统实现方法进行了探讨,并以QuantyMine矿产资源勘查与开发软件中实现的垂直剖面法矿产资源储量估算子系统为例,阐述了支持多金属的矿产资源储量估算系统实现过程.  相似文献   
8.
凹多边形的矢量-三角形法自动识别与剖分   总被引:1,自引:0,他引:1  
凹多边形的三角剖分及其后续填充处理,在计算机图形学及地学问题三维建模领域有着广泛地应用,文中在总结已有的凹多边形识别技术基础上,提出矢量-三角形法。利用矢量-三角形法,先定位凹多边形凹点,再判断其为单域凹多边形还是自相关凹多边形,然后采用构造以凸点为顶点的三角形并层剥去的方法,有效地实现了凹多边形的三角剖分及其后续填充处理。  相似文献   
9.
作者建议拓广"油气系统(petroleumsystem)"概念,使之适合于整个含油气地质单元序列,成为石油地质学家从系统科学角度所看到的、研究对象与抽象模型相复合的、具有层次结构的新型地质实体。"油气系统"实质上就是油气成藏系统,其研究方法,应当是定性与定量相结合的系统方法,考虑到油气成藏过程存在非线性特点,以及当前盆地模拟和油气成藏模拟普遍存在的缺陷,作者尝试引进系统动力学的思路与方法,提出油气系统动力学的概念,并阐述了它的基本原理,初步建立了油气系统动力学的方法体系。   相似文献   
10.
一个新的地层骨架密度计算公式   总被引:4,自引:2,他引:2       下载免费PDF全文
以砂泥互层正常压实模型为基础。提出一种新的地层骨架密度计算公式。与现行的计算公式相比,新的计算公式符合骨架体积、骨架质量不变原理,已知现今地层的孔隙度-深度、密度-深度函数,便可计算基底之上某一厚度的地层骨架密度,并且可以替代压实前的相应的古地层骨架密度,参与构造沉降量所必须的地层古平均密度的计算。现行的地层骨架密度公式仅仅考虑含砂率对地层骨架密度的影响。新的计算公式则综合了含砂率、总的砂岩平均孔隙度、总的泥岩平均孔隙度3个重要因素,它们对地层骨架密度的影响,直接反映在地层平均密度、平均孔隙度的变化上,即地层骨架密度最终由地层平均密度和平均孔隙度所决定。   相似文献   
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