划分层序的方法及技术手段综述

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层序地层学中的层序边界识别

层序地层学中的层序边界识别

层序地层学中各级层序边界的识别方法前言层序地层学可视为“地质学中的一场革命”。

作为一种成功的全球性理论,它在油气资源勘探开发中正发挥着巨大的作用[1]。

层序界面、层序结构和体系域及沉积体系展布是层序地层学研究的三个重要内容[2]。

其中以层序界面的识别最为重要,堪称层序地层学研究的灵魂和生命[3]。

在常规的层序地层学研究中,层序界面的识别主要依据地震剖面、野外露头、录井岩性、测井曲线等资料所展现的不整合面或沉积间断面[4~7]。

但大量实践证明,有许多层序界面在宏观上是难于辨别的,但并非不存在,这就有碍正确划分层序[8]。

这种现象已成为层序格架建立中的一大难题,长期没有得到解决。

本文针对这种现状,同时根据地质、地球物理信息.由于受外界条件的干扰,在不是层序边界的地方也可能出现一定的异常而造成层序边界存在的假象。

因此在判断层序边界存在与否时,不能单纯根据某一信息的异常变化,而要同时在地震特征上、测井曲线上和钻井剖面中的岩性、岩相特征上、古生物组合上、徽量元素的变化上找尽量多的证据,以期划分准确。

一、层序分级1.一级层序或超层序代表相似构造背景下沉积的整个地层序列,地层规模相当于系或统。

在时间跨度上大于50Ma。

2.二级层序为同一个二级构造幕控制下的沉积序列,与过去所说的二级沉积旋回相当,边界为明显的不整合面。

在时间上的跨度在3--50 Ma。

陆相盆地二级层序纵向可区分出沉积类型明显不同的2—4个体系域,二级层序下部(特别是盆地沉降初期)往往发育缺少稳定水体的陆上红色沉积地层,在陆相断陷盆地主要为主的冲积扇沉积体系,在陆相坳陷盆地发育辫状河沉积,可称为“冲积体系域”或“低位体系域”;随着二级构造幕沉降范围的扩大,沉积物不能充填满构造沉降形成的可容纳空间,遗留下未被沉积物充填的湖侵沉积序列可称为“水进体系域”。

或“湖侵体系域”;最大湖侵期之后,主要由于二级构造幕后期沉降速率的降低,湖盆水体面积减小、深度变浅,发育水退型沉积序列,之后还可能发育曲流河泛滥平原沉积,可分别称为“水退体系域”和“河流泛滥平原体系域”,二者组合一起与海相盆地的“高位体系域”相当。

层序划分方法

层序划分方法

层序划分方法嘿,咱今儿就来聊聊层序划分方法。

这就好比是给一个大蛋糕分层,得有窍门儿才行呀!你想啊,地层就像一本超级厚的大书,每一页都有它独特的故事和信息。

而层序划分呢,就是要把这些故事给理清楚,分成一段段好理解的篇章。

咱先来说说岩性特征吧。

就好像不同口味的蛋糕层,一眼就能分辨出来。

岩石的颜色、质地、成分等等,都能给我们提供线索呢。

看到一种特别的岩石,说不定就是一个新层序的开始哦。

比如说突然出现了一大片红色的砂岩,嘿,那很可能就是一个新的篇章开始啦!这不是很神奇吗?还有沉积旋回呢,这就像是音乐的节奏一样。

有起有伏,有快有慢。

有时候是连续的一段细砂,然后突然变成了粗砂,这就是一个明显的旋回变化呀。

就跟听音乐能感受到节奏的变化一样,我们也能从地层中发现这些有趣的沉积旋回。

再来说说古生物标志。

这就像是地层里的“时间小精灵”。

不同的生物在不同的时期出现和消失,它们可是划分层序的好帮手呢。

要是突然发现一种以前没见过的化石,那说不定就是进入了一个新的时代啦!还有啊,地层的接触关系也很重要哦。

就好比是不同章节之间的衔接。

是连续的呢,还是突然断开了,又或者是有重叠的部分。

这都能告诉我们很多关于地层历史的信息呀。

你想想看,要是没有这些层序划分方法,我们怎么能读懂这本厚厚的地层大书呢?怎么能了解地球的过去和演变呢?这可真是太重要啦!比如说,我们要找石油或者天然气,不搞清楚层序怎么行呢?就像在一个大迷宫里找宝藏,没有地图可不行呀!层序划分就是我们的地图,指引着我们找到那些宝贵的资源。

而且呀,这层序划分可不只是地质学家的事儿。

我们普通人也能从中感受到地球的神奇和美妙呢。

下次你看到山山水水的时候,不妨想想,这里面藏着多少层序的故事呀!总之呢,层序划分方法就像是一把神奇的钥匙,能打开地层这本神秘大书的秘密。

让我们能更好地了解地球的过去、现在和未来。

它是地质学中非常重要的一部分,没有它,我们对地球的认识可就大打折扣啦!你说是不是呢?。

计算机软件开发中分层技术的运用

计算机软件开发中分层技术的运用

计算机软件开发中分层技术的运用计算机软件开发中,分层技术是一种常见的运用方法。

分层技术是将一个大型的系统按照模块划分为若干个较小的层次,在各个层次之间进行数据交互和业务处理,使整个系统的复杂度得到了优化和简化。

分层技术的应用可以提高软件开发效率、改善代码质量、增强系统的可维护性、可扩展性和可重用性,同时也有利于代码的继承和重构。

本文主要介绍分层技术在计算机软件开发中的运用。

一、分层技术的基本概念分层技术指的是将一个大型的系统划分为若干个较小的层次进行开发和编写,每一层实现特定的功能和业务逻辑,这些层之间通过接口进行通信和数据交互。

各个层之间相互独立,层与层之间耦合度低,可维护和可扩展性强。

分层技术的核心思路就是将整个系统划分为若干个模块,在每个模块内部细化其业务逻辑,实现功能的复用,提高开发效率。

分层技术通常可以按照功能特点进行划分。

常见的分层技术有以下几种:1.表示层:即用户界面层,主要用来显示和交互,是用户与系统之间的接口。

2.业务层:主要负责业务逻辑的处理,包括数据的处理、计算、转换等。

3.持久层:主要用来管理和访问数据,包括数据的存储、读取、更新、删除等,通常使用数据库技术实现。

4.应用服务层:主要用来提供系统中的各类功能和服务,包括用户认证、事务控制、日志记录等。

二、分层技术的优点分层技术在计算机软件开发中具有许多优点,主要表现在以下几个方面:1.提高了代码的复用性。

分层技术将系统剖分为若干个层次,每个层次实现特定的业务逻辑,代码复用性更高,可重用性更好。

2.提高了软件的可维护性。

分层技术使各个层次之间具有较强的隔离性,减少了模块之间的耦合度,降低了系统的复杂度,从而更易于维护。

3.提高了软件的可扩展性。

当系统需要添加新的功能或者改变业务逻辑时,只需要修改特定层次的代码,对其他层次的代码没有影响,从而提高了软件的可扩展性。

4.提高了软件的可重用性。

各层次之间的接口设计比较稳定,属于公共部分,可以实现业务逻辑的重用和调用。

老七种分层法演示文稿

老七种分层法演示文稿

30
20 10
0 26.10 26.15 26.20 26.25 26.30 26.35 26.40 外径
分层法
案例
频数
TU 20
10
0 26.10 26.15 26.20 26.25 26.30
甲工人
26.35 26.40 外径
按工人分层的橡胶垫外径直方图
分层法
案例 频数
TU 20
10
0 26.10 26.15 26.20 26.25 26.30 26.35 26.40 外径
表3 按两种因素交叉分层
漏油情况
汽缸垫
A厂
B厂
漏油
6
0
不漏油
2
11
漏油
0
3
不漏油
5
4
漏油
3
7
不漏油
7
2
漏油
9
10
不漏油
14
17
23
27
合计
6 13 3 9 10 9 19 31 50
由表1和表2容易得出:为降低 漏油率,应采用小李的操作方法并 选用B厂的汽缸垫。
但事实并不是这样,由表3可 以看出,小李用B厂汽缸垫时,漏油 率为3/7=42.9%,因此这样的 简单处理是有问题的。正确的方 法是:⑴用A厂汽缸垫时,采取 小李的操作方法;⑵用B厂汽缸 垫时,采取小王的操作方法。这 时漏油率都是0%。
可见,运用分层法时,不可简单的按单一因素分层,必须考虑各个因素的 综合影响效果。
分层法
案例 表面上看起来不相关,但分层后相关
表面上看起来相关,但分层后不相关
分层法
案例:通过分层确定不同操作人员操作结果差异
频数 40

层序地层学概念和原理2

层序地层学概念和原理2

HST


TST LST
层序地层单元基本展布特征示意图
层序地层学概念和原理——层序和体系域
二、层序界面类型 1、不整合定义
不整合(Unconformity):一个分开新老地 层的界面,沿着这个面存在陆上侵蚀削截(在 某些地区为可与之对比的海底侵蚀面)的证据, 或者存在明确重要沉积间断的陆上暴露的证据, 并具有的明确的沉积间断。
层序地层学概念和原理
层序和体系域
层序地层学概念和原理——层序和体系域
一、层序定义
Mitchum(1977,1979a)的定义——由一组相对整合、连 续且具有成因联系的地层单元组成的一个地层单元,其顶底 界面均由不整合面或其相应的整合面
概念的缺陷
没有指定层序的规模和持续时间,也没有指出产生不整合面的任 何特定机理。
三、层序类型
依据层序底部的界面(不整合)类型,层序可分为两种 类型:
Ⅰ型层序 Ⅱ型层序。
Ⅰ型层序是指那些海面相对下降超过退覆坡折 点后形成的层序,其相对海面下降较大,使 层序的早期顶积层上超在早先层序的坡积层 上
Ⅱ型层序指那些海面相对下降没有超过退覆坡折 点后形成的层序,最低部位体系域称为陆架边缘 体系域(Posamentier等,1988)。该体系域可沉积 于陆架的任何位置。陆架边缘体系域的底界为Ⅱ 型层序边界,而顶界是陆架的首次大的泛滥面
一个层序沉积于一个由非海相侵蚀面为界的沉积旋回,沉积于一个“重要” 的基准面升降旋回中。
在大多数盆地中,基准面受海平面控制,因此一个层序是一个相对海平 面上升-下降周期的产物。
一个基准面旋回形成的理想层序
陆盆坡折边缘I型层序的地层几何形态,表现出5个分开的沉积组合,传统 的划分是三个体系域——低位、海侵和高位体系域

层序界面的识别与划分-(1)

层序界面的识别与划分-(1)

层序界面的识别与划分分享作者:Oasis已被分享8次评论(0)复制链接分享转载举报自上世纪 50 年代 Sloss(1959)提出层序地层学(Sequence Stratigraphy)的概念以来,以 P.R. Vail 为代表的众多中外学者进行了大量卓有成效的工作,发展和完善了层序地层学。

其研究领域由当初的被动大陆边缘扩展到活动大陆边缘盆地、前陆盆地和陆相盆地;从研究全盆地的层序地层到研究盆地中某一相带的层序地层,研究时代也从起初的中新生代拓宽到了古生代。

层序地层学相比于其它地层学(岩石地层学、生物地层学、磁性地层学、化学地层学、地震地层学、动力地层学)具有多方面的优点:①沉积解释比其它地层学更加符合客观地质实际;②对储集层、生油层、盖层的时空展展布具有更强的预测性;③在勘探方面更有助于在成熟盆地和新盆地发现新的油气层;④在开发方面能提高储集层、生油层和盖层的预测精度。

在层序地层学研究中,最关键的是层序的识别和划分。

本文旨在参阅国内外的最新研究资料,综述海相地层和陆相地层层序界面的物质表现形式以及它们在地球物理资料上的表现形式,以期在以后的工作中具有一定的参考和指导价值。

1.海相地层层序界面的物质表现形式1.1 古风化壳古风化壳是地球历史时期地壳表层岩石经长期风化作用后所形成的分布于地壳表层的残积物,它的存在代表了地质历史时期地壳上升,海平面下降,原岩暴露于水面之上而遭受过风化剥蚀,所以古风化壳是典型的层序界面。

1.2 渣状层渣状层又称渣状土,是由于全球海平面下降条件下导致前期沉积暴露,遭受风化剥蚀、淡水淋滤、溶解等地质作用所形成的异常疏松、似乎渣状的土壤。

如上扬子贵州贞丰三叠系剖面第3层序界面上的紫红色粉土岩。

1.3 河流回春作用面河流回春作用是由于全球海平面快速下降,陆棚的一部分或全部暴露地表,河流推进至陆棚并下切陆棚,形成河流深切谷。

如下扬子地区江苏江宁县坟头村志留系剖面,坟头组内的一个三级层序界面上发育10~20cm 的残积砾岩,砾石扁平,定向排列,与下伏地层成切割关系。

计算机软件开发中分层技术的运用

计算机软件开发中分层技术的运用

计算机软件开发中分层技术的运用一、分层技术概述分层技术是一种将软件系统划分为多个层次,每个层次负责不同的功能,层与层之间采用数据交换和接口调用的方式进行交互与通信的软件开发技术。

分层技术的核心思想是将软件系统分为若干功能层次,每个层次承担特定的功能,层与层之间尽可能地解耦合,便于设计,开发,测试,维护和升级。

分层技术一般包括以下几个层次:表现层、服务层、业务逻辑层、数据访问层和数据层。

表现层负责用户与系统的交互,展示数据并接收用户输入;服务层负责处理业务逻辑的调用和转发请求;业务逻辑层负责处理各种业务逻辑,实现业务流程;数据访问层负责数据库的访问和操作;数据层是实际的数据存储和处理的具体实现。

二、分层技术的优势1. 易于维护和升级:由于各个层次之间的松散耦合,分层技术可以使得软件系统的各个模块相对独立,对于其中一个模块的修改和升级不会对其他模块造成过大的影响,便于维护和升级。

2. 提高代码重用性:不同的层次之间通过接口进行通信,可以使得不同的层次可以复用其他层次的功能,提高了代码的重用性,减少了开发工作量。

3. 方便团队协作:每个层次负责特定的功能,不同的开发人员之间可根据层次分工负责不同的功能模块,便于团队合作开发。

4. 提升系统性能:分层技术可以使得系统各个模块高度独立,可以有效提高系统的并发处理能力,提升系统的性能。

5. 降低复杂度:将系统划分为不同的层次,每个层次承担不同的功能,便于系统的设计和维护,降低系统的复杂度。

1.设计复杂性:分层技术需要对整个软件系统进行合理的划分和设计,设计复杂度较大。

2.技术要求高:分层技术对开发人员的技术要求较高,需要熟悉多种技术和工具,掌握多种技能。

3.性能问题:分层技术可能会引起系统的性能问题,需要对系统的性能进行合理的评估和优化。

4.测试困难:不同层次之间的耦合性较低,会带来一定的测试困难,需要进行合理的测试方案和测试策略。

四、分层技术的应用场景1. 大型系统开发:在大型系统的开发中,为了更好地管理和维护,通常会采用分层技术进行开发,方便系统的设计和维护。

分段和分层方法

分段和分层方法

分段和分层方法划分段落的方法分段,是指理清作者为了表达中心思想而把有关内容按一定的方式组合在一起的各个部分,即逻辑段落,又叫意义段落。

分段没有绝对的标准,但却有一个基本的要求:能够体现作者行文的思路,能展现课文题旨的脉络。

这个“思路”和“脉络”,就是作者写作时构思顺序和写作步骤,同学们在学习课文时,如何才能正确地把握作者的构思顺序和写作步骤呢?怎样才能比较准确地划清段落呢?首先要掌握分段的步骤,其次要选择正确的分段方法。

一、分段的步骤分段的步骤,可概括为四个字,即“读、想、归、查。

”“读”就是通读全文,理清作者行文的思路和展现课文题旨的脉络,这是分段的关键。

“想”就是想每个自然段的主要内容;“归”就是把内容一或关系密切的自然段归并在一起,使之成为一个义段;“查”就是先把各段段意与全文中心联系起来,查看是否吻合,再把各段段意连起来看是否构成一个严谨的整体。

二.分段的方法分段的方法有纵向分段法和横向分段法两种。

要想掌握这两种方法,首先要搞清“纵向式结构”和“横向式结构”这两个概念。

所谓“纵向式结构”是指按照事物发生、发展的先后顺序安排的文章结构。

记叙文(记事的)大多属于纵向式结构,“横向式结构”就是把要记叙和说明的内容分成几个横面,从几个方面并列展开的文章结构。

说明文多是这种结构形式。

(一)纵向分段法,遵循“纵向式结构”分段的方法,叫纵向分段法。

一般包括如下两种:1、按事情发展的顺序分段,这一种在记叙文是多见的。

2、按时间的先后顺序分段。

一般的记叙文其事件的发展或以时间的先后为明显标志,或以地点的转换的先后为明显标志。

因此,分段时要抓住课文的时间词和方位名词作为划分意义段的重要依据。

以时间先后为序安排材料的记叙文,可用抓时间词的方法分段。

事件的发生、发展往往是伴随着时间的推移而进行的。

因此,在分段时要看是以哪种为主,综合考虑,选择恰当的方法。

(二)横向分段法,按照“横向式结构”分段的方法,叫横向分段法。

七大手法之层别法

七大手法之层别法

鱼骨图 散布图 直方图 控制图
分析产生波动的主要影响因素 分析原因与结果的相关关系 分析过程的分布状况 监控过程的异常波动
矩阵图
找出成对因素间的相互关系
矢量图 PDPC法
明确计划和项目之间的结果和关联, 找出进行优化
(过程决策程序图)针对事态进展, 预测可以考虑到的结果
矩阵数据解析法 将多个变量化为少数综合变量
主题弄错。
7
QC七大手法介绍
如何(How)去实现? 各阶层主管要重视; 组织公司负责推动; 培训:人人参与; 聘请专家担任辅导; 定期开会,讨论本作业区的问题、研究问题、解决问题; 要定期举行成果发表会; 要有激励制度
8
什么是层别法
1、层别法的定义 层别法,又称为分层法,是一种把搜 集来的原始质量数据,按照一定标志 加以分类整理的一种方法。通常把分 类整理中划分的组称为层,故分层就 是分门别类,就是分组,层别法也叫 做分类法或分组法。 2、分层的目的 分层的目的是把杂乱无章和错综复杂 的数据,按照不同的目的、性质、来 源等加以分类整理,使之系统化、条 理化,能更确切地反映数据所代表的 客观事实,便于查明产品质量波动的 实质性原因和变化规律,对症下药采 取措施,解决问题。
6
QC七大手法介绍
为什么(Why)要学习QC七大手法? 发挥团队(Teamwork)力量和精神,集思广益,脑力激荡; 重视结果更重视过程,如评审表发表会成绩占20%,活动过程占80%; 重视合作更重视分工,如计划书、改善对策表等,分工合理,人人参与; 既重视改善,更重视创意,开发人的脑力资源; 重视持续效果,更重视标准化的建立,作培训教材; 目标要量化,更要有原始资料,整理、分析、归纳资料; 因果要分明,手段与目标要清晰。经要因分析、柏拉图分析,因果分明,才不会把

单片机分层设计架构

单片机分层设计架构

单片机分层设计架构单片机分层设计架构是一种将程序按照不同层次划分的设计方法,它有助于提高程序的可维护性和可扩展性。

本文将以人类的视角,详细介绍单片机分层设计架构的概念、原理和应用。

一、概述单片机分层设计架构是一种将程序按照不同层次划分的设计方法。

这种设计方法将整个程序分解为若干个层次,每个层次都有特定的功能和职责。

各个层次之间通过接口进行通信和协作,从而实现了模块化的设计。

二、分层设计的原理单片机分层设计的原理是将程序按照功能和职责进行划分,每个层次都有自己的任务和功能。

各个层次之间通过接口进行通信和协作,实现了模块化的设计。

这种设计方法可以提高程序的可维护性和可扩展性。

三、分层设计的应用单片机分层设计架构广泛应用于各种嵌入式系统和物联网设备中。

它可以将程序按照功能划分为若干个层次,使得程序的各个功能模块之间松耦合,便于维护和扩展。

同时,分层设计还可以提高代码的重用性,降低开发成本。

四、分层设计的具体实现单片机分层设计的具体实现包括以下几个步骤:1.确定程序的功能和职责,将其分解为若干个层次。

2.定义各个层次之间的接口,明确数据的输入和输出。

3.实现各个层次的功能模块,确保其功能正确和稳定。

4.测试各个层次的功能模块,验证其正确性和可靠性。

5.将各个功能模块组合在一起,形成完整的程序。

五、分层设计的优势和挑战单片机分层设计架构具有以下优势:1.提高程序的可维护性和可扩展性。

2.降低代码的耦合度,提高代码的重用性。

3.简化程序的调试和测试过程,提高开发效率。

然而,单片机分层设计也面临一些挑战:1.需要合理划分层次,避免层次之间的功能重叠。

2.需要定义清晰的接口,确保各个层次之间的数据传输正确和稳定。

3.需要进行全面的测试和验证,保证整个程序的正确性和可靠性。

六、结论单片机分层设计架构是一种提高程序可维护性和可扩展性的有效方法。

通过将程序按照不同层次划分,并定义清晰的接口,可以实现模块化的设计。

然而,分层设计也需要合理划分层次和定义接口,同时进行全面的测试和验证。

层序界面的识别与划分-

层序界面的识别与划分-

层序界面的识别与划分分享作者:Oasis已被分享8次评论(0)复制链接分享转载举报自上世纪50年代Sloss(1959)提出层序地层学(SequenceStratigraphy)的概念以来,以P.R.Vail 为代表的众多中外学者进行了大量卓有成效的工作,发展和完善了层序地层学。

其研究领域由当初的被动大陆边缘扩展到活动大陆边缘盆地、前陆盆地和陆相盆地;从研究全盆地的层序地层到研究盆地中某一相带的层序地层,研究时代也从起初的中新生代拓宽到了古生代。

层序地层学相比于其它地层学(岩石地层学、生物地层学、磁性地层学、化学地层学、地震地层学、动力地层学)具有多方面的优点:①沉积解释比其它地层学更加符合客观地质实际;②对储集层、生油层、盖层的时空展展布具有更强的预测性;③在勘探方面更有助于在成熟盆地和新盆地发现新的油气层;④在开发方面能提高储集层、生油层和盖层的预测精度。

在层序地层学研究中,最关键的是层序的识别和划分。

本文旨在参阅国内外的最新研究资料,综述海相地层和陆相地层层序界面的物质表现形式以及它们在地球物理资料上的表现形式,以期在以后的工作中具有一定的参考和指导价值。

1.海相地层层序界面的物质表现形式1.1古风化壳古风化壳是地球历史时期地壳表层岩石经长期风化作用后所形成的分布于地壳表层的残积物,它的存在代表了地质历史时期地壳上升,海平面下降,原岩暴露于水面之上而遭受过风化剥蚀,所以古风化壳是典型的层序界面。

1.2渣状层渣状层又称渣状土,是由于全球海平面下降条件下导致前期沉积暴露,遭受风化剥蚀、淡水淋滤、溶解等地质作用所形成的异常疏松、似乎渣状的土壤。

如上扬子贵州贞丰三叠系剖面第3层序界面上的紫红色粉土岩。

1.3河流回春作用面河流回春作用是由于全球海平面快速下降,陆棚的一部分或全部暴露地表,河流推进至陆棚并下切陆棚,形成河流深切谷。

如下扬子地区江苏江宁县坟头村志留系剖面,坟头组内的一个三级层序界面上发育10〜20cm的残积砾岩,砾石扁平,定向排列,与下伏地层成切割关系。

层序地层学

层序地层学

层序地层学层序地层学是一门关于地球历史和地质结构的学科,也被称为地层学。

它研究地球表面各个层次的形成、演变、叠置、形态、性质性质和含矿条件等问题。

层序地层学是地质学中的一支重要学科,通过对地质历史进行层序分析,揭示出地球历史的演化过程和构造变化规律,对于理解地球演化史、指导矿产资源勘探开发、支持地质工程和环境保护等具有重要的意义。

下面是层序地层学的详细介绍。

一、层序地层学的概述层序地层学的研究对象是地球表层及其下部岩石的垂直柱状截面(地层柱)、水平展布面(地层露头)、空间分布(地层相)和时空演化过程。

它研究的目的是根据岩性、结构、古生物化石、古地理和特征地质事件等方面的特征,建立地层序列和地层层位,随着研究范围的不同,可以分为区域层序分析、盆地地层学、海相地层学、非海相地层学、构造地层学等。

层序地层学的研究方法主要包括岩石与古生物学、构造地层学、地震地层学、地球化学等方面的技术手段,通过对各种地质现象进行分析和比较,以正确的地图解读和理解,建立真实的地质模型。

二、层序地层学的研究目的和意义1. 研究地球历史和地质构造演化层序地层学的一个主要目的是了解地球历史和地质构造演化。

地球历史是地层学的主要内容之一,通过层次系统对地球历史进行分段和分类,对过去地球环境的演化和特征进行研究,可以推断出古环境、古地理、古气候和地球演化史的重要信息。

2. 指导矿产资源的勘探和开发层序地层学还可以指导矿产资源的勘探和开发。

通过对地层中各种矿产赋存环境、古地理环境和矿床类型的研究,可以确定矿床的分布规律和含矿性质的特征,从而提高矿床的勘探效果和开采利用效率。

3. 支持地质工程和环境保护层序地层学还可以支持地质工程和环境保护。

地层信息可以为工程地质勘察、工程建设和水文地质调查等提供有力的支持,帮助工程师设计科学合理的工程方案,为环境保护、资源可持续性利用和人类生存提供保障。

三、层序地层学的基本概念1. 地层地层是以一定标志为界限所划分出来的,具有一定厚度和广泛垂直分布的自然地质单元。

层次分析法的详细步骤

层次分析法的详细步骤

每一层中的各因素对上一层因素的相对重要性可以用问题1中的方法确 定,由层次关系可以计算出措施层各方案最高层的相对权重,从而给出 各方案的优劣次序。
层次单排序
不同准则对目标的影响已经在问题1中得到了解决,现假定不同措施 对各准则的影响如下:
1.不同措施对调动职工劳动生产积极性影响的成对比较矩阵 (12)
问题1
某工厂在扩大企业自主权后,厂领导正在考虑如何合理地使用企业留 成的利润。在决策时需要考虑的因素主要有
(1) 调动职工劳动生产积极性; (2) 提高职工文化水平; (3) 改善职工物质文化生活状况。
请你对这些因素的重要性进行排序,以供厂领导作参考。
分析和试探求解
这个问题涉及到多个因素的综合比较。由于不存在定量的指标,单凭 个人的主观判断虽然可以比较两个因素的相对优劣,但往往很难给出一 个比较客观的多因素优劣次序。为了解决这个问题,我们能不能把复杂 的多因素综合比较问题转化为简单的两因素相对比较问题呢?运筹学家 想出了一个好办法:首先找出所有两两比较的结果,并且把它们定量 化;然后再运用适当的数学方法从所有两两相对比较的结果之中求出多
决策。
解答
划分层次 显然这是一个多目标的决策,问题涉及到许多因素,各种因素的作用
相互交叉,情况比较复杂。要处理这类复杂的决策问题,首先需要对问 题所涉及的因素进行分析:哪些是要相互比较的;哪些是相互影响的。 把那些要相互比较的因素归成同一类,构造出一个各因素类之间相互联 结的层次结构模型。各因素类的层次级别由其与目标的关系而定。在上 述问题中,因素可以分为三类:
一致性的缺少是造成两种类比方法结果不同的原因。利用最小二乘法 可以证明:用求解特征方程得到的权重向量平均误差较小。因此我们最 好采用这个方法来求解权重向量。

框架结构分层法

框架结构分层法

框架结构分层法框架结构分层法是一种常用的技术框架,它将系统的各个组成部分分层,形成逐层解决问题的思路,有助于保证系统的可维护性、可扩展性和可重用性。

框架结构分层法的核心思想是,将系统划分为若干个层次,每个层次有特定的职责和功能,上层的模块可以通过调用下层的模块来完成自己的功能。

同时,每个层次都应该有清晰的接口定义和稳定的实现,这样可以方便不同层次的模块进行交互和协作。

具体来说,框架结构分层法通常包括以下几个层次:第一层是用户界面层,负责处理用户的输入和输出,呈现系统的界面和交互效果。

这一层一般采用GUI或Web形式呈现,具有丰富的视觉效果和交互功能。

第二层是业务逻辑层,负责处理系统中的业务逻辑,包括数据的处理、逻辑的判断和决策等。

这一层的代码通常比较复杂,需要满足业务规则和数据安全性要求。

第三层是数据访问层,负责管理系统中的数据存储和查询,包括数据库操作、文件存储等。

这一层的代码需要具备高效、稳定、可靠的特点,同时需要考虑数据的一致性和完整性。

第四层是基础设施层,负责提供系统运行所需的基础设施支持,例如日志记录、异常处理、权限管理等。

这一层的代码通常为通用功能,可以被不同的业务逻辑层和数据访问层复用。

框架结构分层法的好处是,它能够将各个模块分离开发,使得系统结构清晰,方便维护和升级。

同时,由于各个层次的模块之间定义了清晰的接口,实现了松耦合,因此可以方便地进行组合和扩展,提高了系统的灵活性和可扩展性。

总的来说,框架结构分层法是一种优秀的软件设计方法,采用它可以让我们更好地组织和管理系统,提高系统的可维护性和可扩展性,同时也有利于提高项目开发效率和质量。

流程分层的方法

流程分层的方法

流程分层的方法Flow layering method is a common approach used in the field of process management and design. It involves breaking down a complex process into multiple layers, with each layer representing a specific level of detail. This method allows for a clear and organized representation of the process, making it easier to understand and analyze.流程分层方法是流程管理和设计领域常用的方法。

它包括将复杂的流程分解为多个层次,每个层次代表特定的细节水平。

这种方法可以清晰有序地表达流程,使得理解和分析变得更加容易。

From a practical perspective, the flow layering method is beneficial for project management. By breaking down a project into different layers, it becomes easier to monitor and control each stage of the process. This allows for better resource allocation and project planning, ultimately leading to more efficient and successful project completion.从实际的角度来看,流程分层方法对项目管理是有益的。

通过将项目分解为不同的层次,监控和控制每个阶段的过程变得更容易。

层序发育模式

层序发育模式

层序发育模式
近十年来,人工智能技术在日新月异的发展,深受各行各业的垂青。

层序发育模式也在互联网环境中越来越受人们的重视,它也被称为上下文发育模式,是一种通过多层序发育而实现的模型。

层序发育模式通常有两个主要组成部分:第一,应用层次发育(Applcation-Level-Evolution,ALE),它是一种利用多层序发展技术在某一特定领域内实现发育过程的方法。

第二,技术层次发展(Technology-Level-Evolution,TLE),它是一种使用现有技术来改进技术能力的有效方式。

两者结合起来,层序发育模式的主要目的就是帮助软件、硬件等技术更有效地将新的技术结合起来,实现经济、有效的技术发展过程。

层序发育模式将参与者的技能、认知、能力和成就相结合起来,有效推进了互联网的发展。

例如,可以将用户的算法和语言能力与他们与现有信息系统之间的协作能力相结合,使他们能够更有效地理解信息系统,从而有效地提升系统的整体性能。

此外,层序发育模式还可以帮助开发者有效地把重点定位到推动技术关键性进步上,有效地改善应用程序的流程运行效率,从而更有效地利用信息技术的优势。

层序发育模式在互联网环境的发展和利用上,可以发挥重要的作用。

它不仅可以促进互联网发展,还可以帮助开发者利用最新技术和更多的参与者实现更高性能的有效实现。

因此,层序发育模式在互联网领域非常重要,它将继续为互联网促进互联网发展和信息资源共享,提供重要的服务。

计算机软件开发中的分层方式与技术分析 刘子润

计算机软件开发中的分层方式与技术分析 刘子润

计算机软件开发中的分层方式与技术分析刘子润摘要:科学技术的不断研发与进步,有力推动了计算机软件的研制开发与应用,而且计算机软件的研制开发在以往二层结构的基础上有了较大的改进,在逐渐转变为采用多层次结构,也是软件研制开发工作人员的重要内容。

本文简要分析分层技术在计算机软件研发工作中的科学应用。

关键词:计算机;软件开发;分层技术在信息化时代,分层技术在计算机软件开发中显得尤为重要。

传统的单层次机构模式已不能满足计算机软件开发的发展需求。

多层次结构体系的发展,是计算机软件开发的大势所趋,它更能让软件系统的流程清晰化,使得计算机软件开发更为灵活,因此分层技术在当今计算机软件开发中有着举足重轻的地位,也因此获得了更为广泛的应用。

1分层技术相关概述1.1分层技术的概念及应用分层技术主要是指计算机软件内部存在的多层依赖关系。

计算机开发过程中要确保软件的灵活性和可靠性,实现软件的多功能应用。

分层技术基于计算机软件内部结构原理,促进计算机软件应用过程中各种不同功能的实现。

因此,将分层技术应用到计算机软件开发中具有一定的优势。

同时,其能够改变传统的计算机软件单项业务处理模式,实现多层次技术的开发和应用。

1.2分层技术的特点分层技术主要指在实际开发过程中对计算机软件内部结构中内部层次之间关系进行明确的一种辅助技术,具有如下特点:其一,其可以对计算机软件进行相应的扩展,能够将功能作为依据对计算机软件比较复杂的系统进行合理分解,同时可以实现升级及优化计算机软件的目标;其二,此项技术可以对原有计算机系统进行适当的改造,改造后复杂软件开发的时间有所缩短,并且为新软件产品质量提供了更多的保障;其三,应用分层模式可以对功能层次接口进行定义,并且对标准接口进行了合理应用,使计算机软件自行开发和端口无缝隙对接的目标得以实现。

1.3分层技术的优势充分利用分层技术,就可以实现计算机软件功能的多样化和个性化,给计算机软件开发带来了很多的优势。

划分层次方法

划分层次方法

划分层次方法第一篇:划分层次方法浅谈文章层次的划分在浩繁的语文知识中,划分文章层次既是一个基础的语文知识点,也是理清作者思路的一个关键,能够准确的划分文章层次不仅有助于把握文章的内容,更有助于提高阅读的能力。

笔者从事语文教学工作已经十年,在教学工作中发现,学生划分文章层次时,毫无头绪,错的不必说了,即使有划分正确的,也是“跟着感觉走”。

其实,划分文章层次是有方法的,这方法便是找出划分文章层次的依据,有了依据,就能顺利的划分出文章的层次。

依据一:内容在熟读课文后,根据文章的内容来划分文章的层次。

如丰子恺的《白鹅》一文,作者写了两方面的内容,一是对白鹅与众不同的“傲慢性格”作了生动的描绘,二是叙述了白鹅对作者一家所作的贡献。

根据此点便可将文章分成两个部分,而在第一部分中,作者又分别描写了白鹅的外形显著特征、鹅的叫声、鹅的步态及鹅的吃相,因此,又可分为四个层次。

经过此番梳理,文章的内容便一目了然。

依据二:时间有的文章,叙述了很多事件,事件发生的时间也是很多,这样的文章,划分层次较为简单。

而有的文章,只有一个中心事件,这样的文章在划分层次是,可将时间分为三个时段,即事件发生之前、事件发生的过程与事件发生之后,如都德的《最后一课》,其中心事件是韩麦尔先生上最后一课的情景,在这之前还有小弗朗士上学路上的表现和心情,之后还有韩麦尔先生下课时的心情和表现,文章便可依此分为三个部分。

依据三:表达方式作者在写作时,表达方式的运用并非是单一的,往往会采用多种表达方式,而且表达方式的运用也有着明显的界限。

如魏巍的《谁是最可爱的人》,前三段作者使用了议论抒情的表达方式,提出了志愿军战士是“最可爱的人”,歌颂了他们崇高的精神境界。

4——15段以叙事为主,叙述了志愿军战士的英雄事迹,最后一段再次抒情议论,与前三段呼应。

根据表达方式的变换,文章便可分为三个部分。

依据四:地点文章所叙之事较多,且随着事件的展开,事件发生的地点也在不断变换。

计算机软件开发中的分层方式与技术分析

计算机软件开发中的分层方式与技术分析

计算机软件开发中的分层方式与技术分析摘要:计算机软件开发是一项繁琐且复杂的工作,为了不断提高软件的性能以及赋予软件更多的功能,计算机软件开发工作者的工作还需要对分层技术进行不断地尝试与摸索。

因此软件开发工作者应不断加大技术开发力度,研发新技术,更好地为软件开发工作服务,极大地满足客户的需求。

关键词:计算机;软件开发;分层方式;分层技术1计算机分层技术的特征及优势作用1.1分层技术的特征说明(1)相应扩展性能显著。

进行计算机软件开发时,基于满足软件升级的目的,通常要求拥有良好的扩展功能。

将分层技术运用到计算机软件开发过程中,有效解决了此难题,使有关软件得以分解,并结合具体的需求情况,及时予以改进,让计算机软件功能得到扩展和健全,达到提升软件服务的效果。

(2)可靠度强。

对于计算机软件开发来说,实用价值非常重要,应确保较高的工作效率,所以对软件提出了较强可靠性的要求。

通过运用分层技术,既让软件开发质量提升,又缩减了开发期限。

(3)良好的对接性。

作为产品升级和技术革新的重要参考标准,对接性是否良好尤为关键。

利用分层技术,让有关多功能接口获得界定,使软件获得升级与健全,达到接口的无缝对接效果。

1.2分层技术在计算机软件开发中的优势作用(1)提高了计算机软件的相关性能。

运用分层技术,不仅使计算机软件相关性能得以提升,而且加快了计算机软件实际的开发速度。

(2)增强了计算机软件的稳定性能。

基于对计算机软件相关性能予以改进和优化的目的,依靠先进的分层技术,使计算机软件运作的稳定性能获得增强,保证了所开发软件的质量,同时也让计算机软件的使用年限得以延长。

(3)增进了不同硬件间的关联。

通过将分层技术运用到计算机软件开发当中,不但让不同硬件间的关联获得增进,而且使计算机和服务器间连通性获得提升,充分发挥出计算机软件的相关功效与作用。

2计算机软件开发的现状分层技术运用之前,往往需要对数据库的安全问题进行各个阶段的分析和论证。

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2.2.2自然伽马
在砂泥岩剖面,纯砂岩GR最低,粘土最高,泥质砂岩较低,泥质粉砂岩和砂质泥岩较高。即自然伽电阻率高,泥岩电阻率低,因而可以通过电阻率曲线的变化来判断岩性,进而进行层序划分。
3.通过地震资料进行地层划分
1.对地震反射的终止进行识别,将其视为框架顶底的界面;
关键词:地层层序、方法、岩性、测井、地震
引言
层序地层学自1987年由Vail等提出以来,已为大多数地质学家所接受,并在地层划分对比、沉积相及沉积环境研究、古地貌恢复、油气藏研究中发挥了重要作用。最初,地层层序的划分主要通过岩性岩相的方法,即通过野外露头的观察来进行层序划分。随着Cross等人建立了以基准面旋回为基础的高分辨率层序地层学理论体系,测井及地震资料在划分地层层序中起着越来越重要的作用。近年来,伴随着页岩油、页岩气的开发,深水细粒沉积物层序的划分逐渐成为层序划分的难点和热点。在进行地层划分时,要根据当地实际的地质情况,往往选择多种方法相结合来划分地层层序。
4.2TOC的应用
在厌氧条件下,TOC值与相对海(湖)平面呈正比。因此,最大海(湖)泛面的TOC值最高。在低位体系域,TOC值逐渐降低至最小值;在海侵体系域,TOC值逐渐增大到最大值[7]。
5.其他划分方法
5.1利用黄铁矿化程度划分层序
DOP(Degree of Pyritization)是指黄铁矿化程度,是目前判别古海洋氧化还原环境最有效的指标之一。当DOP<0.45代表富氧环境,0.45<DOP<0.75代表次富氧或受限环境,DOP>0.75代表贫氧和缺氧环境[7]。
5.2利用古生物划分层序
利用古生物确定层序边界的依据为:(1)有孔虫丰度特别是浮游有孔虫的丰度低;(2)出现近岸型微体生物化石组合。确定最大海泛面的依据为:(1)有孔虫丰度、浮游有孔虫丰度高;(2)出现深水型(或远洋型)微体古生物化石组合[8-9]。
6结语
(1)目前层序的划分主要以岩性岩相与井震资料为基础,辅以生物地层学、分子地层学、地球化学资料以及个别特征矿物对其进行完善。
划分层序的方法及技术手段综述
摘要:层序地层学作为区域和局部范围的地层比较工具,在地层划分对比、沉积相及沉积环境研究、古地貌恢复、油气藏研究等领域起着极其重要的作用。随着科学技术的发展,划分地层层序已经从最初的通过岩石岩性划分发展到岩石岩性与地震、测井资料相结合进行划分。并随着同位素、TOC等地球化学研究方法的融入,地层层序的划分方法及手段也变得更为多样。
2.运用顶底界面重新处理原始性地震数据;
3.在新型地震相关数据体的基础上,开展多属性地震相的分析工作,并且划相能从纵向和横向同时进行,得到了地震相体;
4.应用地震相对地震层序进行识别与解释,同井标定相结合,得到沉积层序,能够预测出储层物源、沉积的环境、空间的展布、岩性物性的纵横变化的相关结果[4]。
2.1层序界面的识别
层序界面的定性识别主要有声波时差测井法、地层倾角测井法、声波时差曲线和电阻率曲线叠合法、成像测井资料在层序地层截面识别中的应用四种[3]。
2.2层序划分
2.2.1自然电位
对比较纯的砂泥岩剖面,我们可以直观的认为从砂岩到泥岩的变化曲线是线性的。在泥岩处,SP曲线是平直线。在砂岩处,存在着负异常,即Rmf>Rw[5]。
(2)不同的技术方法均存在各自的不足之处。因此,在实际工作中,应结合工作区的实际情况选择最为适合的一种或多种手段进行层序的划分。
参考文献:
[1]章轩玮.从常规体系域到非常规体系域——河流相层序地层学研究的一个重要进展[J].海相油气地质,2013,18(1):39-46.
[2]柳慧敏,李立尧,柳琳琳.基于测井数据的层序地层划分方法综述.工业技术,2016(21):143.
1.通过岩性岩相进行地层划分
1.1常规体系域地层层序划分
传统的海相地层及湖泊相地层常采用“常规”的体系域划分格架,即三分体系域(低位体系域+海侵体系域+高位体系域)。其层序界面往往为不整合面或与之相对应的整合面,最大海泛面(凝缩段)为一套泥岩沉积。低位体系域可容纳空间降低,表现为砂岩增厚、泥岩减薄的“进积型”沉积趋势;海侵体系域可容纳空间升高,表现为泥岩增厚、砂岩减薄的“退积型”沉积趋势;而高位体系域砂泥岩厚度从相对稳定向砂岩增厚、泥岩减薄过渡,为一种“加积-进积型”沉积趋势。
1.2非常规体系域地层层序划分
非常规体系域主要应用于河流相的划分。非常规体系域将河流相地层两分,即低可容纳空间体系域和高可容纳空间体系域。低可容纳空间体系域沉积一套粗粒、聚集在河道中的沉积物,沉积序列向上变粗,呈现一种“进积型”沉积趋势;高可容纳空间体系域沉积一套细粒、泛滥在平原上的沉积物,沉积序列向上变细,呈现一种“加积型”沉积趋势[1]。
[3]赵健.测井资料在层序研究中应用探析.勘探开发.2018(4):180.
[4]隋俊杰,阎建国,朱强.层序地层格架下的地震相分析技术及其应用[J].物探与化探,2012,02:228-233.
4.通过地球化学数据进行地层划分
4.1U、Th元素的应用
在划分体系域时,我们根据Th、U元素在氧化、还原条件下富集程度的不同,即根据Th/U的值来划分体系域。在氧化条件下Th/U比值高,反之在还原环境中比值较低[5-7]。通常情况下,还原环境代表深水沉积,而氧化环境代表浅水沉积。因此在低位体系域Th/U值逐渐增大到最大值,在海侵体系域Th/U值逐渐降低到最小值。
1.3深水沉积地层层序的划分
深水沉积主要为一套厚层的泥岩,通过岩性岩相难以直接划分,但在个别存在钙质泥岩的地区也可以通过岩性方法划分层序。在纯泥岩和钙质泥岩互层或夹层的沉积地层中,借助纯泥岩→钙质泥岩组成的沉积旋回(钙质泥岩位于旋回的顶部)划分层序。
2.通过测井资料进行地层划分
测井数据中蕴含着大量的地质信息,具有较高的分辨率,能较好的记录地质事件中有周期性变化的沉积构造运动,是普遍性和连续性最好的地质数据之一。在测井数据中,不同的测井曲线所表达的地质信息有所不同。利用测井语言能够反应出不同地层的旋回以及沉积特征[2]。常用的测井曲线主要有声波时差(AC)、自然伽马(GR)、自然电位(SP)、电阻率(R)。
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