一、基于Internet與GIS的石油勘探數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)(論文文獻綜述)
丁明超[1](2021)在《計算機技術(shù)在石油勘探開發(fā)中的應(yīng)用框架思路構(gòu)建》文中研究指明論文針對石油勘探開發(fā)中的數(shù)據(jù)類型展開分析,結(jié)合石油勘探開發(fā)中常用的計算機技術(shù)類型,內(nèi)容包括數(shù)據(jù)庫技術(shù)、地理信息技術(shù)系統(tǒng)、三維可視化技術(shù)、虛擬現(xiàn)實技術(shù)等,通過研究做好平臺準(zhǔn)備工作,明確系統(tǒng)建立目標(biāo)、數(shù)據(jù)資料統(tǒng)一管理、系統(tǒng)實現(xiàn)路徑選擇等內(nèi)容,其目的在于充分發(fā)揮出計算機技術(shù)應(yīng)用價值,提升石油勘探開發(fā)系統(tǒng)的使用價值。
閆佳佳[2](2020)在《基于ArcGIS Server的海上溢油監(jiān)管系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)》文中研究指明目前海上石油或其煉制品在開采、運輸、裝卸等過程中,導(dǎo)致排放和泄露進入到海洋環(huán)境中而造成的污染,已經(jīng)成為一種世界性的嚴(yán)重的海洋污染。因此,充分利用我國現(xiàn)有的監(jiān)控手段,及時且準(zhǔn)確地獲取溢油區(qū)域的監(jiān)測數(shù)據(jù),并且能對回傳的數(shù)據(jù)進行快速和有效的分析處理,從而使海事人員采取合理有效的油污清除措施,提高水上反應(yīng)能力,減少海洋污染,是非常有必要的。本文結(jié)合海上特殊的監(jiān)測環(huán)境,從實際項目需求出發(fā),充分利用我國自主研發(fā)的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)相關(guān)技術(shù),結(jié)合浮標(biāo)跟蹤技術(shù)和無人機航拍技術(shù),設(shè)計并實現(xiàn)了一種基于Arc GIS Server的海上溢油監(jiān)管系統(tǒng),可實現(xiàn)對海上溢油區(qū)域的動態(tài)監(jiān)控和立體監(jiān)控。本文具體內(nèi)容如下:首先,以海事局溢油監(jiān)管平臺項目為開發(fā)背景,深入分析了當(dāng)前海上溢油監(jiān)管系統(tǒng)存在的問題,以提高數(shù)據(jù)實時傳輸效率、跟蹤定位溢油擴散方向、直觀化顯示數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果等為目標(biāo),對海上溢油監(jiān)管系統(tǒng)進行需求分析、技術(shù)分析,提出基于Arc GIS Server的海上溢油監(jiān)管系統(tǒng)的總體方案設(shè)計。其次,根據(jù)由浮標(biāo)、無人機和監(jiān)測站三者組成的立體監(jiān)控手段,提出了一種多種服務(wù)器共同服務(wù)的分布式建設(shè)方案來應(yīng)對海量數(shù)據(jù)。開發(fā)和部署阿里云的IOT平臺和視頻直播服務(wù)實現(xiàn)無人機Pos數(shù)據(jù)、浮標(biāo)采集數(shù)據(jù)和無人機航拍視頻的實時傳輸,并轉(zhuǎn)發(fā)到各個客戶端顯示;以Arc GIS Server為電子海圖應(yīng)用平臺,在服務(wù)器實現(xiàn)集中管理海圖相關(guān)功能,支持多用戶的海圖應(yīng)用;以Tomcat為基礎(chǔ)Web服務(wù)器,負(fù)責(zé)接收客戶端發(fā)出的請求信息并將其轉(zhuǎn)發(fā)給其它相應(yīng)的服務(wù)器。該方案充分利用了系統(tǒng)資源,解決了單一服務(wù)器性能不足、不易擴展的缺點。最后,以用戶體驗為核心,在滿足系統(tǒng)可行性的前提下,實現(xiàn)系統(tǒng)的各個功能模塊。采用Arc GIS API For Java Script前端開發(fā)框架實現(xiàn)客戶端相關(guān)海圖功能的操作,采用Echarts前端技術(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果的直觀化顯示。在整個系統(tǒng)開發(fā)完成后,搭建基于云服務(wù)器ECS的測試環(huán)境,對系統(tǒng)的功能性和非功能性展開全面測試。大量測試結(jié)果表明,本文提出的基于Arc GIS Server的海上溢油監(jiān)管系統(tǒng),有效的解決了傳統(tǒng)方案的不足之處,在數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶崟r性、服務(wù)器的處理性能和數(shù)據(jù)直觀化顯示方面有了很大的提高。
楊遠(yuǎn)[3](2018)在《基于GSM的油井監(jiān)控系統(tǒng)軟件的設(shè)計與實現(xiàn)》文中進行了進一步梳理隨著現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)突飛猛進,全球各油田采集技術(shù)和數(shù)字化建設(shè)的持續(xù)發(fā)展,不斷取得新的信息化建設(shè)成果。油田將信息化建設(shè)成果應(yīng)用在野外數(shù)據(jù)采集,原始資料處理和資料信息解釋的相關(guān)業(yè)務(wù),不僅大幅度優(yōu)化地震勘探業(yè)務(wù)流程,還全面提高打井、采油、煉油等工作效率。各油田的信息化建設(shè)工作已視為企業(yè)核心發(fā)展方向,數(shù)字油田現(xiàn)已成為提高企業(yè)競爭力的重要手段。勘探開發(fā)作為石油上游核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域,是最早應(yīng)用計算機并利用數(shù)字化技術(shù)進行信號、信息處理與輔助研究的業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一。在勘探開發(fā)業(yè)務(wù)中,油井開采會產(chǎn)生大量的靜態(tài)數(shù)據(jù)和動態(tài)數(shù)據(jù),而數(shù)據(jù)的質(zhì)量和完整性很大程度上影響油田勘探成果,隨著這些數(shù)據(jù)量的逐漸增大,大數(shù)據(jù)管理將是現(xiàn)在和未來發(fā)展的主要方向。油價的逐步回暖,使得石油勘探開發(fā)油井業(yè)務(wù)不斷增多,行業(yè)內(nèi)更加注重對勘探數(shù)據(jù)的管理。由于各油田油井分布在偏遠(yuǎn)地區(qū),網(wǎng)絡(luò)信號較弱,甚至沒有4G信號,本文主要研究利用GSM網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)對吉林油田分公司油井采集數(shù)據(jù)管理及數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)布,并搭建數(shù)據(jù)信息管理平臺。對不同形態(tài)的油井?dāng)?shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)管理,優(yōu)化數(shù)據(jù)入庫與數(shù)據(jù)服務(wù)流程,加強對油井?dāng)?shù)據(jù)的遠(yuǎn)程監(jiān)控和應(yīng)用的快速響應(yīng)能力,拓展新增業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用的范圍,增強對油井?dāng)?shù)據(jù)的生產(chǎn)管理及服務(wù)能力,提高工作效率,縮短勘探周期,為科研工作人員提供有效的數(shù)據(jù)支持,服務(wù)應(yīng)用于生產(chǎn)。并對油井?dāng)?shù)據(jù)安全、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、系統(tǒng)歸檔管理做出相應(yīng)改進。
張麗堃[4](2018)在《我國石油儲量形勢分析與預(yù)測系統(tǒng)研發(fā)》文中研究表明作為當(dāng)今世界最重要的戰(zhàn)略資源之一,石油直接關(guān)系到一個國家的發(fā)展,經(jīng)濟穩(wěn)定和國家安全。作為不可再生資源,石油的儲量成為人們關(guān)注焦點。建立我國石油儲量形勢分析與預(yù)測系統(tǒng)對于我國制定石油能源發(fā)展戰(zhàn)略具有重要意義。本研究以國土資源部的油氣資源戰(zhàn)略研究中心油氣資源管理支撐平臺建設(shè)項目為依托,通過對石油儲量形勢分析指標(biāo)和預(yù)測技術(shù)的研究,建立石油儲量形勢分析與預(yù)測系統(tǒng)。為了實現(xiàn)對石油儲量數(shù)據(jù)的存儲管理、形勢分析以及對未來石油儲量的預(yù)測,本論文研究了石油儲量形勢分析指標(biāo)和儲量預(yù)測模型方法,重點研究了邏輯斯蒂模型和灰色預(yù)測模型,同時研究了REST和RIA技術(shù),建立了基于REST和RIA的WebGIS架構(gòu),豐富了儲量數(shù)據(jù)的可視化展示,改善了用戶體驗。結(jié)合用戶需求構(gòu)建了空間數(shù)據(jù)庫和屬性數(shù)據(jù)庫,并設(shè)計開發(fā)了我國石油儲量形勢分析與預(yù)測系統(tǒng),實現(xiàn)石油儲量數(shù)據(jù)的分析管理、預(yù)測結(jié)果展示等功能。本研究取得的成果如下:(1)從我國石油儲量分類分級入手,結(jié)合相關(guān)資料確定石油儲量形勢分析指標(biāo)體系,并對各指標(biāo)值劃分等級。(2)對石油儲量預(yù)測方法進行研究,重點選取了邏輯斯蒂模型和灰色預(yù)測模型進行研究,實現(xiàn)了對石油儲量的預(yù)測,并分析兩個模型的差異和適用范圍。(3)基于REST架構(gòu)風(fēng)格Web Services理論和RIA技術(shù),建立了基于REST和RIA的WebGIS體系結(jié)構(gòu),分析了該體系結(jié)構(gòu)的技術(shù)方案,總結(jié)了該體系結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢。(4)設(shè)計開發(fā)了我國石油儲量形勢分析與預(yù)測方法,實現(xiàn)了儲量數(shù)據(jù)多維度展示,多角度形勢分析、儲量預(yù)測以及產(chǎn)品管理等功能,為我國石油工業(yè)的未來發(fā)展提供了決策支持。本研究基于建立的石油儲量形勢分析預(yù)測數(shù)據(jù)庫,開發(fā)了我國石油儲量形勢分析與預(yù)測系統(tǒng)。目前本系統(tǒng)建立的儲量形勢分析指標(biāo)體系指標(biāo)尚不夠全面,在之后的研究中還會不斷補充和完善。
張楠西[5](2018)在《基于WebGIS的無人機海事監(jiān)管系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)》文中研究指明日益頻繁的海上運輸和作業(yè)活動,促進了經(jīng)濟的迅速發(fā)展,同時也引發(fā)了日益嚴(yán)重的環(huán)境問題。其中違章捕撈、過度開采、管道泄漏所帶給海洋的危害不容忽視。目前,海事局的人力資源與所管轄的海域范圍相比存在較大差距,因此研發(fā)一套智能化、高效化、具象化的海事監(jiān)管系統(tǒng)已成為國內(nèi)外海事局迫切的需求。海事局希望該海事監(jiān)管系統(tǒng)能夠共享實時信息、具有傳輸成本低且運行可靠的特點。從上述背景以及實際項目需求出發(fā),本文提出并實現(xiàn)了一種基于WebGIS的無人機海事監(jiān)管系統(tǒng)。本文具體內(nèi)容如下:第一,在系統(tǒng)開發(fā)前,本文針對海事局執(zhí)法人員提出的需求進行了分析,并根據(jù)結(jié)果對WebGIS的無人機海事監(jiān)管系統(tǒng)進行了總體方案設(shè)計。同時本文對總體方案中的客戶端關(guān)鍵功能進行了具體設(shè)計。第二,本文根據(jù)設(shè)計方案對基于WebGIS的無人機海事監(jiān)管系統(tǒng)進行了開發(fā),改變傳統(tǒng)的無人機數(shù)據(jù)接入方案的系統(tǒng)架構(gòu),提出了一種新型的符合海事局要求的內(nèi)外網(wǎng)優(yōu)化的雙系統(tǒng)架構(gòu)。該系統(tǒng)架構(gòu)打破數(shù)據(jù)傳輸壁壘,保證數(shù)據(jù)實時化傳輸,完善數(shù)據(jù)并行處理方式。本系統(tǒng)設(shè)計具體采用GeoServer、Red5、AIS、Google Map與Tomcat多種服務(wù)器綜合開發(fā)模式。同時本系統(tǒng)以O(shè)penLayers作為WebGIS顯示層開發(fā)框架,數(shù)據(jù)庫采用普通數(shù)據(jù)與空間數(shù)據(jù)并存的數(shù)據(jù)處理方案。第三,本文根據(jù)當(dāng)前傳統(tǒng)海事規(guī)劃過于陳舊,操作繁瑣的問題,提出分步演習(xí)規(guī)劃思想。并將該思想應(yīng)用于系統(tǒng)中,增加海事規(guī)劃數(shù)據(jù)的可移植性和靈活性。最后,將無人機傳輸?shù)陌ㄎ恢煤鸵曨l在內(nèi)的信息與地理信息系統(tǒng)做關(guān)聯(lián),使得數(shù)據(jù)的展示更加具象化,同時實現(xiàn)無人機飛行任務(wù)智能操作功能。并且繪制地圖功能區(qū),增加AIS輔助檢測,完成智能交通規(guī)則處理功能,實現(xiàn)集多種GIS功能于一體的綜合海事系統(tǒng)。系統(tǒng)測試表明,所述基于WebGIS的無人機海事監(jiān)管系統(tǒng)能夠達到智能化、高效化、具象化的標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)可穩(wěn)定運行,并且根據(jù)用戶反饋不斷更新。該系統(tǒng)滿足海事局管理者和執(zhí)法者提出的需求,并且已在海事局使用推廣,具有很高的實用價值。
王學(xué)軍[6](2017)在《基于GIS的石油勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成管理技術(shù)研究》文中研究說明石油勘探開發(fā)數(shù)據(jù)具有分布性、多源性和海量等特征,大型企業(yè)中數(shù)據(jù)孤島、豎井現(xiàn)象明顯,數(shù)據(jù)集成共享難題亟待解決。本文研究勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成問題目的是消除數(shù)據(jù)孤島,實現(xiàn)勘探開發(fā)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通,本文提出了支持勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成的主數(shù)據(jù)模型、異構(gòu)數(shù)據(jù)虛擬化集成、數(shù)據(jù)集成質(zhì)量控制和集成可視化方案。首先,總結(jié)概括了勘探開發(fā)核心業(yè)務(wù),對每一類業(yè)務(wù)的特征進行深入分析,對涉及數(shù)據(jù)內(nèi)容及特點進行研究分析,總結(jié)了勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成的現(xiàn)狀、需求、問題和挑戰(zhàn)。在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上,提出了基于主數(shù)據(jù)的勘探開發(fā)異構(gòu)數(shù)據(jù)集成模型,剖析國內(nèi)外主流勘探開發(fā)數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn),提出了勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成規(guī)則,概括了勘探開發(fā)主數(shù)據(jù)的構(gòu)成,分析了主數(shù)據(jù)之間的邏輯關(guān)系,設(shè)計了主數(shù)據(jù)關(guān)系結(jié)構(gòu)樹和主數(shù)據(jù)治理模型及勘探開發(fā)主數(shù)據(jù)全生命周期管理模型。設(shè)計了勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成虛擬化體系結(jié)構(gòu),對勘探開發(fā)異構(gòu)數(shù)據(jù)虛擬化集成技術(shù)進行研究,設(shè)計實現(xiàn)了分布式數(shù)據(jù)源訪問和調(diào)度策略及事件驅(qū)動的數(shù)據(jù)監(jiān)控與同步方法,解決了勘探開發(fā)數(shù)據(jù)管理大量異構(gòu)數(shù)據(jù)源集成共享的問題。提出并構(gòu)建了勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成質(zhì)量控制方法,深入剖析了石油勘探開發(fā)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的來源,提出了數(shù)據(jù)質(zhì)量控制原則和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,形成了三種不同的數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方法,構(gòu)建了較為完備的數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方法體系。以地震數(shù)據(jù)為例,論證了不同數(shù)據(jù)存儲類型的精度與應(yīng)用范圍,為實際應(yīng)用中的數(shù)據(jù)質(zhì)量控制提供了若干指導(dǎo)性建議。綜合利用跨學(xué)科知識與方法,研究了勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成可視化核心技術(shù),提出了基于物探成果的地質(zhì)建模方法,在建立地下構(gòu)造靜態(tài)模型的基礎(chǔ)上,結(jié)合生產(chǎn)動態(tài)信息,對三維建模和三維可視化關(guān)鍵技術(shù)進行研究,尤其在基于平行剖面建模、三維地質(zhì)模型的動態(tài)更新等方面做了深入的理論分析和實踐,形成了具有跨學(xué)科集成特色、全面的勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成可視化方案。最后,概要總結(jié)了全文,并對勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成遠(yuǎn)景應(yīng)用做了展望。
張習(xí)鋒,朱錦,馬永杰,王廣慶,周建明[7](2017)在《ArcGIS Online云技術(shù)在石油勘探中的應(yīng)用》文中指出基于GIS在線地理信息資源及現(xiàn)有勘探信息資源數(shù)據(jù)在當(dāng)前石油勘探中的應(yīng)用局限性,提出以ArcGIS Online網(wǎng)絡(luò)GIS服務(wù)平臺解決信息資源數(shù)據(jù)管理方案。本文系統(tǒng)介紹了服務(wù)平臺的構(gòu)建、Web在線地圖應(yīng)用實例及系統(tǒng)特點和發(fā)展優(yōu)勢。結(jié)合中東某項目生產(chǎn)實例,實現(xiàn)了研究區(qū)域內(nèi)資源數(shù)據(jù)和Web地理信息資源數(shù)據(jù)的融合,對了解特定區(qū)域資源信息及生產(chǎn)輔助均起到重要的指導(dǎo)作用。
董志剛[8](2016)在《計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在石油勘探開發(fā)中的應(yīng)用研究》文中進行了進一步梳理石油行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱之一,為了確保石油企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展,一定要做好石油勘探工作,因此為了提高石油勘探工作的質(zhì)量和效率,本文探討計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在石油勘探開發(fā)中的應(yīng)用。
薛皎[9](2014)在《基于GIS的稠油熱采多信息集成管理平臺研制》文中研究說明石油的勘探開發(fā)活動與其空間位置有著極其緊密的聯(lián)系,利用地理信息系統(tǒng)(GIS)就能很好的處理這一聯(lián)系。地理信息系統(tǒng)的特點就是處理帶有空間位置以及空間信息的數(shù)據(jù),也正是這一特點,本文才開展GIS在稠油熱采多信息集成的應(yīng)用研究。論文闡述了地理信息系統(tǒng)技術(shù)對于石油領(lǐng)域的意義,以及地理信息系統(tǒng)技術(shù)在進行石油行業(yè)信息化建設(shè)方面所提供的作用。論文結(jié)合稠油熱采開發(fā)的特點,并且以地理信息系統(tǒng)在國內(nèi)外油田已經(jīng)成功應(yīng)用的典型案例為基礎(chǔ),設(shè)計實現(xiàn)了基于GIS的稠油熱采多信息集成管理平臺。針對油氣藏多信息集成,目前有主流專業(yè)技術(shù)平臺如Petrel、Eclipse等。這類解決方案能實現(xiàn)油氣藏多信息集成,達到了數(shù)據(jù)集成與專業(yè)集成的層次,但在成果圖件的集成上,尚存在一定局限性。這些軟件的一個最重要特點就是只能存儲與處理特定的文件格式,在文件共享上面也有一定的缺陷,無法實現(xiàn)文件在數(shù)據(jù)庫上更新。論文針對稠油熱采的特點,對稠油熱采過程中的各種數(shù)據(jù)文件進行了仔細(xì)綜合的分析,以計算機與數(shù)據(jù)庫技術(shù)作為依托,結(jié)合地理信息系統(tǒng)的特色,發(fā)揮出GIS在數(shù)據(jù)管理與空間分析上的優(yōu)勢,來實現(xiàn)基于GIS的稠油熱采開發(fā)多信息集成管理平臺的研制。論文運用GIS技術(shù),針對數(shù)字油藏建設(shè)的關(guān)鍵問題油氣藏多信息集成,開展了基于ArcEngine的柱狀圖自動成圖實現(xiàn)、多學(xué)科研究成果的集成等關(guān)鍵技術(shù)的研究。論文設(shè)計了空間數(shù)據(jù)庫,根據(jù)油田勘探開發(fā)過程中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、靜態(tài)數(shù)據(jù)以及動態(tài)數(shù)據(jù)等大量數(shù)據(jù)的這種情況,選擇oracle10g作為系統(tǒng)底層數(shù)據(jù)庫,運用空間數(shù)據(jù)庫引擎技術(shù),利用ArcSDE空間數(shù)據(jù)庫引擎將所涉及的相關(guān)成果圖形資料以及其對應(yīng)的屬性信息也同時放入到Oracle數(shù)據(jù)庫中進行統(tǒng)一的管理。對于相關(guān)的文檔信息數(shù)據(jù),我們建立起與之對應(yīng)的關(guān)系表,這張關(guān)系表包含文檔數(shù)據(jù)的存儲物理路徑,關(guān)系表也存儲在Oracle數(shù)據(jù)庫中。這樣我們就實現(xiàn)了對于多信息的數(shù)據(jù),無論是普通數(shù)據(jù)、圖形數(shù)據(jù)還是文檔數(shù)據(jù),都統(tǒng)一到一個數(shù)據(jù)庫中集成管理。系統(tǒng)平臺實現(xiàn)了對于多信息的數(shù)據(jù),無論是普通數(shù)據(jù)、圖形數(shù)據(jù)還是文檔數(shù)據(jù),都統(tǒng)一到Oracle數(shù)據(jù)庫中集成管理,并且把油田常見所需的數(shù)據(jù)格式CGM與SEG-Y數(shù)據(jù)體集成到本系統(tǒng)中,方便相關(guān)用戶能夠在Windows平臺也可以瀏覽到相關(guān)的成果圖件。基于ArcEngine二次開發(fā)實現(xiàn)柱狀圖自動成圖。通過繪圖組件模塊,實現(xiàn)了單井、多井采油曲線,多井采油對比曲線,單井組、多井組采油曲線,單井組、多井組注采曲線,單井、多井周期曲線,多井周期對比曲線。論文研共究工作的開展,將稠油油藏?zé)岵砷_發(fā)涉及的多信息集成管理于空間數(shù)據(jù)庫中,為多學(xué)科綜合分析提供了平臺的支持,有利于數(shù)據(jù)信息的享。針對油氣藏多信息集成的關(guān)鍵技術(shù)研究,將豐富數(shù)字油藏建設(shè)基礎(chǔ)理論。
彭剛[10](2012)在《油氣勘探開發(fā)成果網(wǎng)絡(luò)化綜合管理系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)》文中研究說明21世紀(jì)是信息的社會,石油與天然氣勘探開發(fā)的信息化是石油石化企業(yè)發(fā)展的必然趨勢。地理信息系統(tǒng)的出現(xiàn)及其在各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用為石油勘探開發(fā)決策向信息化和智能化方向發(fā)展創(chuàng)造了條件。本文充分利用GIS在表達與空間位置相關(guān)的信息方面的優(yōu)勢,開展GIS在油田勘探開發(fā)成果網(wǎng)絡(luò)化管理中的應(yīng)用研究。論文首先闡述了GIS技術(shù)應(yīng)用到石油行業(yè)的意義和石油行業(yè)信息化建設(shè)的歷史和現(xiàn)狀,分析了油田勘探開發(fā)成果網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù),接著從業(yè)務(wù)需求、功能需求和性能需求三方面開展了系統(tǒng)建設(shè)的用戶需求分析。在以上工作的基礎(chǔ)上,以中石油海外項目部勘探開發(fā)數(shù)據(jù)庫建設(shè)及成果網(wǎng)絡(luò)化管理為例,提出了油氣勘探開發(fā)成果網(wǎng)絡(luò)化組織與管理方案,并基于超圖公司的GIS二次開發(fā)組件SuperMap Objects和WebGIS開發(fā)組件SuperMap IS.NET,在Visual Studio2008上設(shè)計并實現(xiàn)了一個油氣勘探開發(fā)成果網(wǎng)絡(luò)化綜合管理系統(tǒng)。結(jié)合本系統(tǒng)應(yīng)用的實際環(huán)境,本文選擇角色訪問控制模型作為系統(tǒng)權(quán)限控制實現(xiàn)模型,實現(xiàn)了系統(tǒng)權(quán)限控制。圍繞圖形數(shù)據(jù)和文檔數(shù)據(jù)的管理,本文開展了圖形數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的設(shè)計和文檔數(shù)據(jù)管理方式研究。在圖形數(shù)據(jù)管理上,通過SDK+空間數(shù)據(jù)庫引擎將圖形數(shù)據(jù)及其關(guān)聯(lián)的屬性信息納入到SQL數(shù)據(jù)庫中統(tǒng)一管理。對文檔數(shù)據(jù)建立文檔數(shù)據(jù)的描述信息表,建立虛擬文件夾和文檔物理存儲的關(guān)聯(lián),實現(xiàn)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫下的文檔數(shù)據(jù)的管理。此外,系統(tǒng)還將油氣勘探開發(fā)多種成果圖件數(shù)據(jù)集成到一個平臺上統(tǒng)一管理。特別是將CGM, SEGY這些油田常見的數(shù)據(jù)格式集成到系統(tǒng)中,使得油田工作人員可以在Windows平臺下方便地查看那些需要專業(yè)平臺和專業(yè)技能支撐的成果圖件。針對油氣勘探開發(fā)專題圖制作,系統(tǒng)實現(xiàn)了半自動化的單井柱狀圖繪制和多井連井對比及其連井剖面生成。在油氣勘探開發(fā)成果的查詢方面,系統(tǒng)以區(qū)域綜合成果圖為基礎(chǔ),將文檔數(shù)據(jù)和圖形數(shù)據(jù)與空間地理位置關(guān)聯(lián),實現(xiàn)了在綜合成果圖上基于空間位置查詢研究區(qū)內(nèi)所有勘探開發(fā)成果資料。在網(wǎng)頁端,系統(tǒng)將有關(guān)聯(lián)信息的位置點進行標(biāo)注,并顯示關(guān)聯(lián)信息列表,通過氣泡的形式提供位置點資料查詢。用戶可以很方便的通過關(guān)聯(lián)信息的鏈接查看圖形和文檔資料。
二、基于Internet與GIS的石油勘探數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)(論文開題報告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計過程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級頁表轉(zhuǎn)換過程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲系統(tǒng)實現(xiàn)的一個重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關(guān)信息。
實驗法:通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻研究法:通過調(diào)查文獻來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實踐的需要提出設(shè)計。
定性分析法:對研究對象進行“質(zhì)”的方面的研究,這個方法需要計算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對研究對象的認(rèn)識進一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進行研究。
功能分析法:這是社會科學(xué)用來分析社會現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設(shè)一個與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、基于Internet與GIS的石油勘探數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)(論文提綱范文)
(1)計算機技術(shù)在石油勘探開發(fā)中的應(yīng)用框架思路構(gòu)建(論文提綱范文)
一、石油勘探開發(fā)中的數(shù)據(jù)類型 |
(一)靜態(tài)數(shù)據(jù)。 |
(二)動態(tài)數(shù)據(jù)。 |
二、石油勘探開發(fā)中常用的計算機技術(shù)類型 |
(一)數(shù)據(jù)庫技術(shù)。 |
(二)地理信息技術(shù)系統(tǒng)。 |
(三)三維可視化技術(shù)。 |
(四)虛擬現(xiàn)實技術(shù)。 |
三、計算機技術(shù)在石油勘探開發(fā)中的應(yīng)用框架要點 |
(一)做好平臺準(zhǔn)備工作。 |
(二)明確系統(tǒng)建立目標(biāo)。 |
(三)數(shù)據(jù)資料統(tǒng)一管理。 |
(四)系統(tǒng)實現(xiàn)路徑選擇 |
1.進行平臺選擇。 |
2.做好結(jié)構(gòu)設(shè)計。 |
3.梳理工作流程。 |
四、結(jié)語 |
(2)基于ArcGIS Server的海上溢油監(jiān)管系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景與意義 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 Web電子海圖的研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 海上溢油管理系統(tǒng)的研究現(xiàn)狀 |
1.3 論文研究內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排 |
1.3.1 論文研究內(nèi)容 |
1.3.2 論文結(jié)構(gòu)安排 |
第2章 ArcGIS Server海上溢油監(jiān)管系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù) |
2.1 ArcGIS Server平臺 |
2.1.1 ArcGIS Server概述 |
2.1.2 ArcGIS Server架構(gòu) |
2.1.3 ArcGIS Server服務(wù)訪問方式 |
2.2 ArcGIS API For JavaScript |
2.2.1 ArcGIS API For JavaScript介紹 |
2.2.2 Dojo開發(fā)框架 |
2.3 云平臺 |
2.3.1 云平臺概述 |
2.3.2 云平臺的接入 |
2.3.3 云平臺的通信協(xié)議 |
2.4 本章小結(jié) |
第3章 基于ArcGIS Server的海上溢油監(jiān)管系統(tǒng)設(shè)計 |
3.1 系統(tǒng)需求分析 |
3.1.1 系統(tǒng)可行性分析 |
3.1.2 系統(tǒng)功能性需求分析 |
3.1.3 系統(tǒng)非功能性需求分析 |
3.2 系統(tǒng)框架設(shè)計 |
3.2.1 傳統(tǒng)海上溢油監(jiān)管系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
3.2.2 本系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
3.2.3 系統(tǒng)層次架構(gòu)設(shè)計 |
3.3 系統(tǒng)功能模塊設(shè)計 |
3.3.1 任務(wù)管理功能設(shè)計 |
3.3.2 實時監(jiān)測功能設(shè)計 |
3.3.3 歷史數(shù)據(jù)管理功能設(shè)計 |
3.4 本章小結(jié) |
第4章 海上溢油監(jiān)管系統(tǒng)服務(wù)器設(shè)計與實現(xiàn) |
4.1 系統(tǒng)服務(wù)器結(jié)構(gòu) |
4.2 Node JS服務(wù) |
4.2.1 Node JS的原理 |
4.2.2 Socket.io模塊 |
4.3 基于云平臺的數(shù)據(jù)傳輸功能的設(shè)計與實現(xiàn) |
4.3.1 基于IOT平臺的數(shù)據(jù)傳輸設(shè)計與實現(xiàn) |
4.3.2 基于視頻直播服務(wù)的視頻傳輸功能設(shè)計與實現(xiàn) |
4.4 基于ArcGIS Server的電子海圖功能的設(shè)計與實現(xiàn) |
4.4.1 海圖服務(wù)功能的整體設(shè)計 |
4.4.2 海圖數(shù)據(jù)處理 |
4.4.3 海圖服務(wù)的發(fā)布 |
4.5 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫搭建 |
4.5.1 空間數(shù)據(jù)庫搭建 |
4.5.2 非空間數(shù)據(jù)庫搭建 |
4.6 本章小結(jié) |
第5章 ArcGIS Server海上溢油監(jiān)管系統(tǒng)客戶端實現(xiàn) |
5.1 用戶登錄及管理模塊實現(xiàn) |
5.1.1 登錄認(rèn)證模塊 |
5.1.2 用戶管理模塊 |
5.2 海圖相關(guān)功能模塊實現(xiàn) |
5.2.1 加載海圖初始圖層 |
5.2.2 海圖基本功能實現(xiàn) |
5.3 實時監(jiān)測模塊實現(xiàn) |
5.3.1 實時監(jiān)測功能模塊 |
5.3.2 實時視頻播放 |
5.3.3 實時任務(wù)監(jiān)管 |
5.4 歷史數(shù)據(jù)管理功能模塊 |
5.4.1 歷史數(shù)據(jù)顯示 |
5.4.2 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 |
5.5 本章小結(jié) |
第6章 ArcGIS Server海上溢油監(jiān)管系統(tǒng)測試 |
6.1 系統(tǒng)測試環(huán)境 |
6.2 系統(tǒng)功能性測試 |
6.2.1 用戶登錄及管理功能測試 |
6.2.2 任務(wù)管理功能測試 |
6.2.3 實時監(jiān)測功能測試 |
6.2.4 歷史數(shù)據(jù)管理功能測試 |
6.3 系統(tǒng)非功能性測試 |
6.4 本章小節(jié) |
結(jié)論與展望 |
參考文獻 |
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文 |
致謝 |
(3)基于GSM的油井監(jiān)控系統(tǒng)軟件的設(shè)計與實現(xiàn)(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 課題研究背景 |
1.2 課題研究的意義 |
1.3 課題研究現(xiàn)狀 |
1.3.1 國外研究現(xiàn)狀 |
1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀 |
1.4 課題來源及研究內(nèi)容 |
1.4.1 課題來源 |
1.4.2 課題研究內(nèi)容 |
1.5 論文的研究內(nèi)容和組織結(jié)構(gòu) |
第2章 相關(guān)技術(shù)介紹 |
2.1 GSM系統(tǒng)介紹 |
2.2 .NET Framework技術(shù)介紹 |
2.3 ASP.NET MVC技術(shù)介紹 |
2.4 GIS技術(shù)介紹 |
2.5 本章小結(jié) |
第3章 需求分析 |
3.1 課題背景分析 |
3.2 系統(tǒng)用例分析 |
3.3 功能性需求 |
3.4 本章小結(jié) |
第4章 油井監(jiān)控系統(tǒng)總體設(shè)計 |
4.1 系統(tǒng)應(yīng)用總體架構(gòu)設(shè)計 |
4.1.1 油井監(jiān)控系統(tǒng)硬件總體部署 |
4.1.2 數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)硬件總體部署 |
4.1.3 系統(tǒng)總體框架設(shè)計 |
4.2 系統(tǒng)模塊分析 |
4.3 數(shù)據(jù)庫設(shè)計 |
4.4 數(shù)據(jù)表的設(shè)計 |
4.4.1 油井監(jiān)控數(shù)據(jù)表設(shè)計 |
4.4.2 數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)表設(shè)計 |
4.5 本章小結(jié) |
第5章 油井監(jiān)控系統(tǒng)軟件設(shè)計與實現(xiàn) |
5.1 油井監(jiān)控系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn) |
5.1.1 系統(tǒng)軟件開發(fā)環(huán)境 |
5.1.2 系統(tǒng)主要應(yīng)用界面 |
5.1.3 TC35I手機模塊軟件設(shè)計與實現(xiàn) |
5.1.4 短信程序設(shè)計設(shè)計與實現(xiàn) |
5.1.5 監(jiān)控中心主程序設(shè)計與實現(xiàn) |
5.1.6 接收短信程序設(shè)計與實現(xiàn) |
5.2 數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn) |
5.2.1 系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境 |
5.2.2 Web服務(wù)模塊設(shè)計與實現(xiàn) |
5.2.3 數(shù)據(jù)庫模塊設(shè)計與實現(xiàn) |
5.2.4 審批管理模塊設(shè)計與實現(xiàn) |
5.2.5 GIS展示模塊設(shè)計與實現(xiàn) |
5.3 本章小結(jié) |
第6章 系統(tǒng)測試 |
6.1 系統(tǒng)測試目的 |
6.2 系統(tǒng)測試方案 |
6.3 系統(tǒng)測試實現(xiàn)及分析 |
6.3.1 功能測試 |
6.3.2 性能測試 |
6.4 本章小結(jié) |
結(jié)論 |
參考文獻 |
致謝 |
(4)我國石油儲量形勢分析與預(yù)測系統(tǒng)研發(fā)(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景和意義 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意義 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 石油儲量形勢分析研究 |
1.2.2 石油儲量預(yù)測方法研究 |
1.2.3 基于REST和RIA的WebGIS |
1.3 主要研究內(nèi)容 |
1.4 論文組織結(jié)構(gòu) |
1.5 本章小結(jié) |
第2章 關(guān)鍵模型和技術(shù)研究 |
2.1 我國石油儲量形勢分析 |
2.1.1 我國石油儲量分級分類 |
2.1.2 石油儲量形勢分析指標(biāo) |
2.1.3 儲量形勢分析指標(biāo)分級 |
2.2 我國石油儲量預(yù)測方法研究 |
2.2.1 邏輯斯蒂模型原理 |
2.2.2 基于邏輯斯蒂模型預(yù)測 |
2.2.3 灰色預(yù)測模型原理 |
2.2.4 基于灰色預(yù)測模型預(yù)測 |
2.2.5 模型分析及對比 |
2.3 基于REST和RIA的WebGIS架構(gòu) |
2.3.1 關(guān)鍵技術(shù) |
2.3.2 架構(gòu)設(shè)計 |
2.3.3 架構(gòu)實現(xiàn) |
2.3.4 架構(gòu)優(yōu)勢 |
2.4 本章小結(jié) |
第3章 系統(tǒng)需求分析 |
3.1 可行性分析 |
3.2 功能性需求分析 |
3.3 非功能性需求分析 |
3.4 本章小結(jié) |
第4章 系統(tǒng)設(shè)計 |
4.1 系統(tǒng)設(shè)計原則 |
4.2 系統(tǒng)總體設(shè)計 |
4.2.1 架構(gòu)設(shè)計 |
4.2.2 技術(shù)路線 |
4.2.3 界面設(shè)計 |
4.2.4 功能設(shè)計 |
4.3 數(shù)據(jù)庫設(shè)計 |
4.3.1 數(shù)據(jù)庫設(shè)計原則 |
4.3.2 空間數(shù)據(jù)庫設(shè)計 |
4.3.3 屬性數(shù)據(jù)庫設(shè)計 |
4.4 開發(fā)環(huán)境與運行環(huán)境 |
4.4.1 開發(fā)環(huán)境 |
4.4.2 運行環(huán)境 |
4.5 本章小結(jié) |
第5章 系統(tǒng)實現(xiàn) |
5.1 主要功能實現(xiàn) |
5.1.1 石油儲量信息 |
5.1.2 儲量形勢分析 |
5.1.3 儲量預(yù)測 |
5.1.4 數(shù)據(jù)管理 |
5.1.5 分析指標(biāo)管理 |
5.1.6 產(chǎn)品管理 |
5.1.7 系統(tǒng)管理 |
5.2 本章小結(jié) |
第6章 總結(jié)與展望 |
6.1 研究總結(jié) |
6.2 研究展望 |
致謝 |
參考文獻 |
(5)基于WebGIS的無人機海事監(jiān)管系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景與意義 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 GIS的研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 WebGIS的研究現(xiàn)狀 |
1.2.3 WebGIS在海事監(jiān)測管理領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀 |
1.3 論文研究內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排 |
1.3.1 論文研究內(nèi)容 |
1.3.2 論文結(jié)構(gòu)安排 |
第2章 WebGIS的海事監(jiān)管系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)概述 |
2.1 WebGIS定義與特點 |
2.2 WebGIS實現(xiàn)模式與比較 |
2.2.1 WebGIS構(gòu)建模式 |
2.2.2 WebGIS構(gòu)建模式相關(guān)技術(shù) |
2.2.3 WebGIS構(gòu)建技術(shù)選擇 |
2.3 WebGIS相關(guān)技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn) |
2.3.1 WebGIS標(biāo)準(zhǔn) |
2.3.2 WebGIS服務(wù)器技術(shù) |
2.3.3 WebGIS客戶端技術(shù) |
2.3.4 空間數(shù)據(jù)庫技術(shù) |
2.3.5 AIS技術(shù) |
2.4 本章小結(jié) |
第3章 基于WebGIS的海事監(jiān)管系統(tǒng)設(shè)計 |
3.1 系統(tǒng)平臺需求分析 |
3.1.1 系統(tǒng)平臺用戶需求分析 |
3.1.2 系統(tǒng)平臺功能需求分析 |
3.1.3 系統(tǒng)平臺性能需求分析 |
3.2 系統(tǒng)總體方案設(shè)計 |
3.3 系統(tǒng)功能模塊設(shè)計 |
3.3.1 系統(tǒng)總體功能設(shè)計 |
3.3.2 海事監(jiān)管任務(wù)處理功能模塊設(shè)計 |
3.3.3 實時數(shù)據(jù)監(jiān)測模塊功能設(shè)計 |
3.3.4 無人機軌跡視頻回放關(guān)聯(lián)模塊功能設(shè)計 |
3.3.5 分步演習(xí)規(guī)劃模塊功能設(shè)計 |
3.3.6 智能交通規(guī)則判定模塊功能設(shè)計 |
3.4 本章小結(jié) |
第4章 WebGIS海事監(jiān)管系統(tǒng)服務(wù)器端開發(fā)與實現(xiàn) |
4.1 系統(tǒng)方案模塊劃分 |
4.2 系統(tǒng)組成模塊選型 |
4.2.1 數(shù)據(jù)庫模塊選型 |
4.2.2 服務(wù)器選型 |
4.2.3 WebGIS前端顯示框架選型 |
4.2.4 系統(tǒng)開發(fā)框架選型 |
4.3 系統(tǒng)設(shè)計架構(gòu) |
4.3.1 傳統(tǒng)無人機信息傳輸架構(gòu) |
4.3.2 傳統(tǒng)WebGIS架構(gòu) |
4.3.3 海事局優(yōu)化WebGIS架構(gòu) |
4.4 系統(tǒng)服務(wù)器搭建 |
4.4.1 系統(tǒng)服務(wù)器開發(fā)環(huán)境搭建 |
4.4.2 系統(tǒng)服務(wù)器詳細(xì)搭建 |
4.5 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫搭建 |
4.5.1 空間數(shù)據(jù)庫搭建 |
4.5.2 數(shù)據(jù)表的構(gòu)建 |
4.5.3 數(shù)據(jù)庫表實體關(guān)系 |
4.6 本章小結(jié) |
第5章 WebGIS海事監(jiān)管系統(tǒng)客戶端開發(fā)與實現(xiàn) |
5.1 地圖基本處理應(yīng)用模塊實現(xiàn) |
5.1.1 地圖底圖加載 |
5.1.2 地圖基礎(chǔ)功能實現(xiàn) |
5.2 POS實時數(shù)據(jù)檢測模塊實現(xiàn) |
5.2.1 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)模塊 |
5.2.2 服務(wù)器實時POS接收模塊 |
5.2.3 客戶端地圖顯示模塊 |
5.3 無人機軌跡視頻回放關(guān)聯(lián)模塊實現(xiàn) |
5.3.1 全程回放關(guān)聯(lián)模塊 |
5.3.2 用戶點擊軌跡,視頻關(guān)聯(lián)移動模塊 |
5.4 分步演習(xí)規(guī)劃模塊實現(xiàn) |
5.4.1 分步思想實現(xiàn) |
5.4.2 多features矢量圖形同圖層存儲 |
5.4.3 文本標(biāo)注要素存儲 |
5.4.4 地圖出圖 |
5.5 智能交通規(guī)則判定模塊實現(xiàn) |
5.5.1 基于WMS服務(wù)的GeoServer功能區(qū)調(diào)用模塊 |
5.5.2 AIS定位數(shù)據(jù)輔助檢測模塊 |
5.6 本章小結(jié) |
第6章 基于WebGIS的海事監(jiān)管系統(tǒng)測試 |
6.1 系統(tǒng)開發(fā)和運行環(huán)境 |
6.2 管理系統(tǒng)網(wǎng)站測試 |
6.2.1 服務(wù)器環(huán)境 |
6.2.2 系統(tǒng)功能測試 |
6.2.3 系統(tǒng)性能測試 |
6.3 本章小結(jié) |
結(jié)論與展望 |
參考文獻 |
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文 |
致謝 |
(6)基于GIS的石油勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成管理技術(shù)研究(論文提綱范文)
中文摘要 |
abstract |
1 引言 |
1.1 研究背景 |
1.2 勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成管理現(xiàn)狀 |
1.3 勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn) |
1.4 研究內(nèi)容和論文組織框架 |
1.5 本章小結(jié) |
2 勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成內(nèi)容及特征分析 |
2.1 數(shù)據(jù)集成的定義 |
2.2 勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成需求 |
2.3 數(shù)據(jù)集成內(nèi)容 |
2.4 數(shù)據(jù)集成相關(guān)技術(shù) |
2.5 石油勘探開發(fā)數(shù)據(jù)特征分析 |
2.6 本章小結(jié) |
3 勘探開發(fā)異構(gòu)數(shù)據(jù)集成模型 |
3.1 國際主流勘探開發(fā)數(shù)據(jù)模型 |
3.2 基于主數(shù)據(jù)的勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成模型 |
3.3 本章小結(jié) |
4 勘探開發(fā)異構(gòu)數(shù)據(jù)虛擬化集成 |
4.1 異構(gòu)數(shù)據(jù)虛擬化集成 |
4.2 勘探開發(fā)虛擬化數(shù)據(jù)庫體系結(jié)構(gòu) |
4.3 分布式數(shù)據(jù)源調(diào)度策略 |
4.4 事件驅(qū)動的數(shù)據(jù)監(jiān)控與同步 |
4.5 本章小結(jié) |
5 勘探開發(fā)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制 |
5.1 石油勘探開發(fā)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的來源 |
5.2 石油勘探開發(fā)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方法體系 |
5.3 地震成果數(shù)據(jù)質(zhì)量控制實例分析 |
5.4 本章小結(jié) |
6 勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成可視化 |
6.1 設(shè)計思路 |
6.2 架構(gòu)設(shè)計 |
6.3 勘探開發(fā)數(shù)據(jù)中心設(shè)計 |
6.4 三維建模技術(shù)方法 |
6.5 三維建模核心技術(shù)原理 |
6.6 集成可視化分析與應(yīng)用 |
6.7 本章小結(jié) |
7 研究總結(jié) |
7.1 研究總結(jié) |
7.2 研究展望 |
致謝 |
參考文獻 |
附錄 |
論文發(fā)表情況 |
參加科研項目情況 |
(7)ArcGIS Online云技術(shù)在石油勘探中的應(yīng)用(論文提綱范文)
0 引言 |
1 ArcGIS Online云技術(shù)簡介 |
2 ArcGIS Online石油勘探平臺構(gòu)建 |
2.1 平臺設(shè)計及權(quán)限分配 |
2.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫資源構(gòu)建 |
2.3 專題地圖構(gòu)建 |
2.3.1 三維可視化專題圖 |
2.3.2 2D和3D區(qū)塊數(shù)據(jù)分析專題圖 |
2.3.3 生產(chǎn)現(xiàn)場實時追蹤專題圖 |
3 ArcGIS Online在中東某國的應(yīng)用 |
3.1 地震采集數(shù)據(jù)地圖 |
3.2 高程剖面和三維模型圖 |
3.3 專題安全地圖 |
4 結(jié)束語 |
(8)計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在石油勘探開發(fā)中的應(yīng)用研究(論文提綱范文)
1 石油企業(yè)的數(shù)據(jù)現(xiàn)狀 |
1.1 靜態(tài)數(shù)據(jù) |
1.2 動態(tài)數(shù)據(jù) |
2 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在石油勘探開發(fā)中的應(yīng)用 |
2.1 平臺準(zhǔn)備 |
2.2 系統(tǒng)目標(biāo) |
2.3 系統(tǒng)實現(xiàn)后的狀況 |
2.4 實現(xiàn)途徑 |
2.4.1 平臺選擇 |
2.4.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計 |
2.4.3 工作流程 |
3 總結(jié) |
(9)基于GIS的稠油熱采多信息集成管理平臺研制(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 緒論 |
1.1 選題的背景與研究意義 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.3 主要的工作 |
1.4 論文的結(jié)構(gòu) |
第二章 技術(shù)調(diào)研 |
2.1 ORACLE技術(shù) |
2.2 組件開發(fā)技術(shù) |
2.3 空間數(shù)據(jù)庫 |
第三章 需求分析 |
3.1 業(yè)務(wù)需求 |
3.2 功能需求 |
3.3 性能需求 |
第四章 系統(tǒng)設(shè)計 |
4.1 總體設(shè)計 |
4.2 數(shù)據(jù)庫設(shè)計 |
第五章 系統(tǒng)的實現(xiàn) |
5.1 界面設(shè)計 |
5.2 數(shù)據(jù)管理模塊 |
5.3 基于ArcEngine的柱狀圖自動成圖實現(xiàn) |
5.4 數(shù)據(jù)查詢與繪制圖形 |
5.5 油藏多信息成果圖件集成 |
第六章 總結(jié)與展望 |
致謝 |
參考文獻 |
個人簡介 |
(10)油氣勘探開發(fā)成果網(wǎng)絡(luò)化綜合管理系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 選題的背景與研究意義 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.3 本文的工作 |
1.4 論文的結(jié)構(gòu) |
第2章 關(guān)鍵技術(shù) |
2.1 組件技術(shù) |
2.2 WebGIS技術(shù) |
2.3 Ajax技術(shù) |
第3章 需求分析 |
3.1 業(yè)務(wù)需求 |
3.2 功能需求 |
3.3 性能需求 |
第4章 系統(tǒng)設(shè)計 |
4.1 總體設(shè)計 |
4.2 系統(tǒng)功能詳細(xì)設(shè)計 |
4.3 數(shù)據(jù)庫設(shè)計 |
4.4 系統(tǒng)界面設(shè)計 |
第5章 系統(tǒng)的實現(xiàn) |
5.1 權(quán)限控制 |
5.2 數(shù)據(jù)管理 |
5.3 專題制圖 |
5.4 格式轉(zhuǎn)換 |
5.5 信息查詢 |
5.6 在線打印 |
第6章 總結(jié)與展望 |
致謝 |
參考文獻 |
個人簡介 |
四、基于Internet與GIS的石油勘探數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)(論文參考文獻)
- [1]計算機技術(shù)在石油勘探開發(fā)中的應(yīng)用框架思路構(gòu)建[J]. 丁明超. 信息系統(tǒng)工程, 2021(06)
- [2]基于ArcGIS Server的海上溢油監(jiān)管系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D]. 閆佳佳. 北京工業(yè)大學(xué), 2020(06)
- [3]基于GSM的油井監(jiān)控系統(tǒng)軟件的設(shè)計與實現(xiàn)[D]. 楊遠(yuǎn). 北京工業(yè)大學(xué), 2018(03)
- [4]我國石油儲量形勢分析與預(yù)測系統(tǒng)研發(fā)[D]. 張麗堃. 中國地質(zhì)大學(xué)(北京), 2018(07)
- [5]基于WebGIS的無人機海事監(jiān)管系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D]. 張楠西. 北京工業(yè)大學(xué), 2018(05)
- [6]基于GIS的石油勘探開發(fā)數(shù)據(jù)集成管理技術(shù)研究[D]. 王學(xué)軍. 中國地質(zhì)大學(xué)(北京), 2017(02)
- [7]ArcGIS Online云技術(shù)在石油勘探中的應(yīng)用[J]. 張習(xí)鋒,朱錦,馬永杰,王廣慶,周建明. 物探裝備, 2017(02)
- [8]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在石油勘探開發(fā)中的應(yīng)用研究[J]. 董志剛. 電腦知識與技術(shù), 2016(09)
- [9]基于GIS的稠油熱采多信息集成管理平臺研制[D]. 薛皎. 長江大學(xué), 2014(01)
- [10]油氣勘探開發(fā)成果網(wǎng)絡(luò)化綜合管理系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D]. 彭剛. 長江大學(xué), 2012(01)
標(biāo)簽:石油論文; webgis論文; 數(shù)據(jù)集成論文; 石油污染論文; 石油勘探論文;