地震岩石物理分析软件系统设计和实现第一期
paradigm-地震相分析工具stratimagic流程

Stratimagic地震相分析软件简易流程Stratimagic地震相分析软件介绍概述stratimagic是帕拉代姆公司推出的专门用于岩性解释、油藏描述、地震相分析的软件包。
它运用人工神经网络分析技术,统计聚类的分级分类技术、主组分分析(PCA)技术,以及层位尖灭识别等先进的技术和方法对地震属性及所反映的地质特征进行分析解释,利用Stratimagic软件可以实现地震道、多属性数据体以及变时窗/深度和等时窗/深度的层段内的地震相自动划分,地质相分层曲线约束下的微相划分,研究其与地质相的关系以及与岩石物性的关系,可以帮助我们从一个新的角度去进行储层预测和油藏描述,突破了只能进行构造解释的常规的地震解释模式。
地震相自动划分技术的应用,使得解释人员摆脱了手工解释繁重的工作负担,使地震相划分更具有客观性。
Stratimagic地震相分析软件以其独一无二的专利技术和容易使用的特点,已成为石油天然气工业进行地震相分析的先进的商用软件。
目前该软件最新版本是帕拉代姆公司于2006年释放的Stratimagic3.1。
一、 Stratimagic软件的基本方法原理1、地震信号的分类地震解释不仅仅是构造圈闭解释,而且要进行岩性和油藏特征描述,是一个从层位图到油藏特征描述的过程,要利用沉积学知识将井信息和可用模型与地震数据联合使用,确定地震与岩石地球物理特性的关系。
在使用Stratimagic之前,有两种地震属性方法用于油藏特征描述。
1、首先计算多种层段属性,进行井资料、沉积模型与属性成果图的对比分析,一般情况下也只有3到4种属性匹配较好。
2、通过地震反演获得波阻抗数据体。
这里假设井资料完全代表着所含的地质信息的差别,而且没有考虑其它的地质相变化的存在。
在上面处理中丢失了两个基本信息:即地震信号的总体变化和这种变化的分布规律。
没有地震信号的总体变化的知识,很难给出井位置的地震信号变化的可靠评估。
如果我们观察到比如砂泥岩比的重要变化,但如果不知道地震信号的总体变化与它的关系,也不能将此信息进行外推。
地震勘探软件实习报告

地震勘探软件实习报告一、实习背景及目的随着现代科学技术的飞速发展,地震勘探技术在石油、天然气等矿产资源探测领域发挥着越来越重要的作用。
地震勘探软件作为该技术的重要组成部分,其强大的数据处理和分析能力为地震勘探工作者提供了极大的便利。
本次实习旨在通过学习地震勘探软件的使用,掌握地震数据处理、解释和分析的基本方法,提高实际操作能力。
二、实习内容与过程实习期间,我主要使用了XX公司开发的地震勘探软件进行地震数据处理和分析。
该软件包括数据预处理、地震成像、属性分析等多个功能模块。
以下为实习的主要内容和过程:1. 数据预处理在地震勘探过程中,原始数据往往存在各种噪声和干扰,影响数据质量。
因此,数据预处理是地震勘探软件应用的第一步。
我通过软件的滤波、去噪、切除等操作,对原始地震数据进行了预处理,提高了数据质量。
2. 地震成像地震成像是对预处理后的地震数据进行成像处理,以揭示地下地质结构。
我利用软件的地震成像模块,根据地质构造特点和地震数据属性,设置了合适的成像参数,完成了地震成像操作。
通过地震成像,我能够直观地观察到地下地质结构,为后续的解释和分析提供依据。
3. 属性分析属性分析是地震勘探软件中的重要功能,通过对地震数据进行频谱分析、相位分析等操作,提取地震数据的特征信息。
我利用软件的属性分析模块,对地震数据进行了频谱分析,了解了地震波的频率分布特点,为后续的解释和分析提供了重要参考。
4. 地震解释与分析地震解释与分析是对地震成像结果进行地质意义解释,识别地下地质构造和矿产资源分布。
我通过软件的地震解释与分析模块,结合地质资料和地震成像结果,对地下地质结构进行了解释和分析,为矿产资源勘探提供了依据。
三、实习收获与体会通过本次实习,我掌握了地震勘探软件的基本操作和应用方法,提高了地震数据处理、解释和分析的能力。
同时,我也认识到地震勘探软件在实际工作中的重要性,它不仅能够提高工作效率,还能为地震勘探研究者提供更多的信息和启示。
岩石物理综合分析软件RokDocJi-Fi

(4):54—57.
[12] 肖承文 ,李 进福 ,陈伟 中,等.塔 里 木盆 地高 压低 渗 透率储层测井评价 方法 与应用 :以库 车前陆盆地 为例 [M].北京 :石油工业 出版社 ,2008,12:13—19.
[13]DURHUUS J,AADNOY B s.In situ Stress from In—
(2)有效 应 力 、水 平 地 应 力 差 和走 向应 力 差 等 因素影 响着 地层 孔 隙 性 和 渗 透性 ,进 而 影 响储 层 有 效 性 。研究 地应 力 对 储 层 裂缝 有 效性 的影 响时 ,要 重 点考 虑 地应力 方 向和 裂缝 主方 位 的关 系 。天 然裂 缝 走 向与 现今水 平 最 大 地 应 力 方 向夹 角 较 小 (小 于 45。)时 ,走 向应 力 差 变 大 ,则 裂 缝 发育 、裂 缝 孔 隙 度 和宽 度增 大 ,储 层 有 效 性 变好 。对 低 孔 隙度 裂缝 性 砂岩储 层有效 性 的判 别 ,在 参考 常规 评价 指标 (孔 隙度 、渗透 率 、饱 和 度 )的基础 上 ,注重 地应 力对 储 层 参 数尤 其 是对 裂缝 参数 的影 响 ,可引入 有 效应 力 比 、 走 向应 力 差等 参数 从岩 石力 学 角度全 面评 价这 类储 层 的有 效 性 。
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测 井 技 术
2018焦
4 结束语
(1)库 车前 陆 盆地 高 陡构造 异 常 高压 致 密储 层 有 效性 的地 应力 评 价 ,首 先 要 准 确计 算 地 层 孔 隙压 力 与水 平最 大 、最 小 主应力 及 其方 向 ,其 次需 明确地 应 力与储 层 有效 性 的 关 系 ,提 取 相 应 的地 应 力 评 价 指 标 ,建 立储 层 品质评 价标 准 (即参 数 界 限和 图版 )。
iMOSS

iMOSS岩石物理分析软件使用指南GNT International. INC目录介绍 (1)iMOSS功能 (1)指南的功能 (2)开始工作 (2)打开iMOSS (2)打开一个工区 (3)工区浏览 (4)浏览FluidSub_English_Project (5)在View中使用数据道 (7)添加、删除曲线道 (7)上下移动曲线道 (8)调整曲线道的位置及宽度 (8)在View中显示井数据 (9)在View中添加曲线 (9)在View中删除曲线 (10)编辑曲线显示属性 (10)添加曲线充填模式并删除充填 (11)使用工具来处理数据 (12)有关工具和工作流程说明 (12)使用流体替换工具进行数据处理 (14)自定义工具 (16)创建曲线显示图 (18)创建2DView (21)编辑曲线交汇图的属性 (25)显示地震合成记录 (26)添加时间道 (28)编辑地震显示参数 (29)数据输入 (31)数据输入要求 (32)从.las文件输入数据 (32)处理一口新井 (34)使用Instant Update (35)输出井曲线数据 (36)输出地震合成记录 (38)创建曲线显示View——复习 (39)创建合成记录的显示View (40)编辑View的显示属性——复习 (43)创建一个View模版 (46)关闭工区 (47)保存工区 (47)关闭iMOSS (48)介绍iMOSS是一个在地震油藏描述(油藏地球物理)中使用的功能强大的、交互性的岩石和地震模型软件。
由于软件的灵活设计,该软件在模型方面提供的功能适用于具有广泛的专业背景的专家。
iMOSS功能iMOSS软件包括以下的功能:●以图形方式显示井、地震及子波数据。
对于显示方面,用户可以:●熟练操作许多图形组件,包括数据格式、范围、单位、标注、颜色等;●在一个单独的显示面板上(称为View)添加或删除数据、创建多个显示面板(View)、其中包括相同的或是不同的数据●以cgm格式输出一个View,所以可以在绘图仪上绘制工业图件。
地震灾害模拟与分析系统设计与优化

地震灾害模拟与分析系统设计与优化地震是一种自然灾害,给人类社会造成了巨大的破坏和人员伤亡。
为了提前预警和降低地震带来的风险,地震灾害模拟与分析系统被广泛使用。
地震灾害模拟与分析系统的设计与优化是指在地震预警和应急响应方面,利用先进的计算机技术、模拟方法、数据分析和可视化技术来模拟和分析地震灾害。
通过模拟和分析地震过程,系统可以提供科学的决策依据,以减少地震灾害对人类社会的影响。
为了设计和优化地震灾害模拟与分析系统,我们需要考虑以下几个方面:1. 数据采集与处理:地震灾害模拟与分析系统需要大量的数据支持,包括地震波数据、地质地形数据、建筑物和基础设施数据等。
这些数据需要通过各种传感器、监测设备和遥感技术来采集,并通过合适的算法和方法进行处理,以生成可用的数据。
优化地震模拟与分析系统的关键是提高数据采集和处理的准确性和实时性。
2. 地震模拟与预测:地震模拟是地震灾害模拟与分析系统的核心功能之一。
通过利用地震波传播理论、地质学和地球物理学知识,可以模拟地震波的传播和影响范围,从而预测地震造成的破坏和人员伤亡情况。
在设计和优化地震模拟与预测系统时,需要综合考虑多种因素,如地震活动性、地质构造和建筑物的强度等。
3. 应急响应与决策支持:地震灾害模拟与分析系统的另一个重要功能是提供应急响应和决策支持。
根据地震模拟和预测结果,系统可以为政府、救援机构和社会公众提供及时的警报和建议,以便采取相应的措施来减轻地震灾害造成的损失。
优化地震灾害模拟与分析系统的关键是提高响应的及时性和准确性,以及提供多样化的决策支持工具和信息展示方式。
4. 系统集成与交互设计:地震灾害模拟与分析系统是一个复杂的技术系统,涉及到多个领域和多个技术模块的集成。
为了设计和优化系统,需要考虑系统的可扩展性、稳定性和易用性。
系统的用户界面设计需要简洁明了,以便用户能够快速理解和操作系统。
同时,系统还需要具备灵活的数据接口和数据共享功能,以便与其他相关系统进行联动和信息交流。
石油软件统计 地震+测井+石工+作图

石油软件统计地震+测井+石工+作图地震采集KLSeis4.0 采集软件Mill v5.51 绿山软件(包含静校正模块)Mesa v8/10/11.02 绿山软件(地震勘探2D、3D设计分析)Mesa10.06/11.01/11.02/11.03 绿山(地震勘探、设计分析软件)地震处理CGG v4100/5000 处理软件Omega v1.83/2.5/2.6 地震处理软件Promax v2003/5000 地震处理软件Vista v7 地震处理Vista8.0/9.0 地震处理软件Omni9.0 地震处理软件Omni Workshop v8.0 地震处理(32bit&64bit)Iwellfile5000 Presfraf5000 EDT5000 Wellborn5000 ToModel3.0 层析静校正地震解释Geosec2D v4.6/5.0 地震平衡剖面软件LandMark v2003/5000 地震综合解释软件Geoframe v4.2/4.3/4.4 地震测井软件Discovery v2004/2007/5000 地震测井Seisware v6.03.02 地震综合解释SMT v8.2/8.3/8.4 地震解释EPT v2009(eps5储层反演、frs3裂缝预测、gmax1.0、rims3.0)全套FAST系列Svi v2008/2009 地震像素成像与三色混相地震分频软件StratiMagic v3.2 地震相分析Opentect4.0.1 地震属性分析软件_+注册机OpendTect v3.3.1/3.3.2 地震属性分析软件+中文培训手册VisualVaxAt(VVA) v6.22/6.3 三维地震属性分析和储层描述可视化软件Cyclolog 3.2 地层对比软件_win版本_+注册机GPTLog v2.6/2.7 精细地质解释与对比软件GPTlog3.0 精细地质解释与对比软件Avizo v5.0 地震三维数据可视化软件Geoview_win_CE8R3 储层预测32位机破解版Geooffice v2.0 储层地球物理软件Geoplot 地化小软件DSS v2006/2008 储层动态监测管理系统Recon3.0 三维实时油气地质综合解释软件HRS v8/8.4 地震软件RST(Resolve、Spectra、Reflect)v2008 物探软件Gxplorer(石文) v2006/07/09 地质勘探开发研究平台DoubleFox(双狐)v2004/06/07/08/09 地质制图、坐标工具及地震解释系统地震反演Jason v6/7.2/8.0 地震反演软件HRS8.4.2 地震反演软件测井解释Forward v2.71 测井解释 v2.0/2.1/2.2 测井解释Powerlog v2.6/2.7/2.8 测井软件(岩石物理)IP v3.5 测井解释软件(岩石物理)Lead v2.0 测井解释软件Logvision v2.0/3.0 测井解释软件Watch v2.7/2.8 生产测井解释Emeraude v2.4/2.42/2.5 生产测井解释Geologger 测井软件Geolog v6.6/6.7 测井软件Petrolog v10.4.3/10.5.3 测井软件Geosys200 成像测井软件Imoss v2.4/2.5 岩石物理分析软件Imoss2.5 岩石物理分析软件_+注册机ROKDOC5.0 岩石物理分析软件多井综合分析系统NDSL v2008 测井曲线数字化软件Lesa v7.2 测井评估分析系统建模+油藏+石工+作图Petrel v2004/05/07/08/09.1 建模软件Skua2009 地质建模Gocad v2.0/2.1/2.5/2009 地质建模软件Surfer9.5油藏工程软件包(RRS2.0)Pansystem3.5 Pipedata pro7.5.7 Resworks 油气藏动态分析计算软件包Surpac v6.0.3 油气分析破解版Sim-office v1.34/1.40 油藏数值模拟RMS v2009 油藏描述软件系统PESORA 油藏分析专家系统Mepo v3.2/3.0 油藏优化与辅助自动历史拟合软件LPGRDAS v2007 低渗透气藏动态分析软件(西南)Greoffice v2.0 气藏工程软件GREPAS v6.1 气藏工程分析系统IPM v6.4 油气生产综合模拟与优化系统(全6个模块)GPTMap v2.0/2.6/2.7 油藏自动绘图软件GC-WELLTEST 凝析气藏试井解释软件F.A.S.T.Piper v6.0 气田地面系统分析与优化软件F.A.S.T.ValiData v7.1 气藏数据处理软件F.A.S.T.VirtuWell v2.8 气藏生产系统优化软件F.A.S.T.WellTest v7.1 气藏试井分析软件F.A.S.T.RTA v3.5/4.0 气藏生产递减分析、动态预测软件v5.589/7.0.2/7.1.1 气藏综合研究平台F.A.S.T.CBM v3.0/3.2/3.3/4.0 煤层气藏储量分析与产量预测F.A.S.T.FieldNotes v3.2 气藏工程软件Direct v2.0/3.0 数字化油藏表征工具软件GPTmap2.7 油藏自动绘图软件Drillworks2005 地层孔隙压力和破裂压力预测和分析软件Geosec5.1、5.2 平衡剖面DSS5000 储层动态监测管理软件油藏动态评价及采油生产优化软件系统3DMove v5.0 构造地质综合研究与应用软件Diamant v1.10.07 Ecrin系列软件Diamant Master v4.02 Ecrin系列软件FLAC2D V4.0.314 裂缝预测FLAC3D V2.10.214 裂缝预测软件FracMan v7.0 裂缝预测G_contour v1.0 等值线图绘制系统Geomap v3.2/3.5/3.5.1 地质制图Grapher v4/5/7 地质制图Origin v6/8 统计制图Global.Mapper.V9.02 地质制图软件3Dsurfer 3d制图软件Carbon v2.6/3.0 地质制图GeomapD v2.1 开发系列曲线编绘系统Geoscience 地学中的计算机应用新技术软件包Geoscope 地质放大镜软件Interpret v2008 测试解释软件MAPGis v6.7 地理信息系统平台软件带培训学习教程K-Prospect v1.0 Ecrin系列软件Recon v2.3.5 三维实时油气地质综合解释软件Resform v1.0 地质研究工作室SDI_Editor cgm编辑软件Seismod v3.3 地震地质油气综合分析平台VIP v2003 数模软件Systat.sigmaplot v10/11 统计软件Tesseral-2D v6.2.0/6.2.3 全波场模型正演软件Logplot v2005/2007 地质录井/钻探记录测绘SBED v2006 沉积地质非均质模拟软件RockWare.RockWorks v2008/2009.2.5 地表数据可视化软件石油工程等sysdrill2009 钻井设计软件Wellcat5000 钻井软件Wellcad v4.2 完井、井筒数据管理Wellcat v2003 钻井软件Geocap4.2.67 Drilling Office4.0 综合钻井工程设计软件Move2009.2 构造模拟、裂缝预测油气井管柱摩阻和扭矩计算软件Coade_tank 2.5/3.1 机械设计软件,计算大罐厚度、结构等PipelineStudio 3.0/3.1 集输、管道设计软件地质录井数据库录入系统Eclipse2009.1 数值模拟软件气井及气藏动态分析系统PEOR3.1 提高原油采收率动态预测与优化设计软件Cougar2009.1 统计分析数据处理软件Sandpro4.4 防砂优化设计软件IPM7.0 油气生产综合模拟与优化系统Windig3.0 Well_comp4.1 完井设计与开发评价软件2Dmove v4.0/5.0 主流的构造模拟平衡剖面软件3DField v2008 生产管理分析破解版3DSL v2007/2008 流线模拟软件3DStress v3.1.2三维构造应力预测分析软件Basinmod(PRA) v2002 盆地模拟软件CMG v2005/2007/2008.10/12 数模软件Eclipse v2004/05/07/08 数值模拟软件Ecrin v4.00/4.02/4.09/4.10/4.12beta 动态流动分析平台F.A.S.T.MBA v3.1 水侵气藏储量计算软件FracProPT v10.1/10.3/2007 压裂设计分析软件Gaslift v2.0 气举软件GasNote v2.0 气井节点分析软件Gohfer v2007 压裂设计分析软件JEI v2.0 非常规试井分析软件Map3D 三维可视化岩土工程软件MFrac(Meyer) v2008 压裂设计分析软件MMBS v4.0 气田动态预测与优化布井Move v2008/2009(2d/3d/4d) 构造模拟及裂缝预测软件Numeca v6.13 流体计算软件OFM v2005/2007/2009 油田动态管理软件Geocon 连通图编辑Crystalball v7.2.2 风险评价Didger v4.0/4.2/4.3.274 数字制图Olga v5.2.1/6.0 管道模拟分析软件Palisade BestFit v4.5 数据拟合软件PE v1.02/2.0 增产探索者Petromod v10/11_32位/64位盆地模拟软件Pipesim v2003/06/07/08 可模拟稳态、多相流的油气系统软件Pipe_flow v2009 复杂管流管路设计分析软件Pvtsim v16/18.0 多用途pvt模拟软件Reassist v2007/2008 三维流线数值模拟Reo v6.2.3 油气田生产系统整体模拟和优化软件Saphir v3.0/3.1/3.2 试井解释分析、设计Workbench v1.8 试井解释软件Pansystem v2.6/3.0/3.1/3.2/3.4 试井解释EPS(pansystem、wellflo模块) v3.4 试井解释、流体分析Sf_wl 抽油机示功图、诊断平台Span v7.03 射孔、压裂软件Stimplan v5.4 压裂设计分析软件Stimpt v10.3/2007 酸化设计分析软件Surfer v8.0/9.1 带注册机Spss14.0/15.0 带注册机Topaze v1.0 生产数据分析Utchem v9.0/9.3 化学驱、聚合物驱软件Temis2008 盆地模拟软件数学优化分析综合工具软件包气井生产系统分析气井压降分析动态预测及优化配产软件Mapviewer5.0 中文版Hysys3.2/3.1 油田地面工程建设设计和石油石化炼油工艺流程模拟(计算)软件EPS(包括DynaLift、PanSystem、FloSystem、MatBal、Panscan、Reo、Vpc全模块)试井解释、流体分析、生产系统模拟及优化等Swift 试井分析软件平台。
geoframe中文教程

操作步骤地震实习报告资工031 XX XX一.实验目的:熟悉UNIX基础知识;加强对地震勘探基本原理的理解和认识;了解地震数据,测井数据加载方式;熟悉地震资料解释的流程和方法;熟悉同相轴的追踪和断层的识别;了解地震资料解释的基本成果.在Create a new project中输入工程名字(名字开头不能用数字),密码,验正密码点OK第二章操作步骤2.1 打开Geoframe 4在上面的图标中打开Geoframe 4.0.3选打开Geoframe 打开该软件。
2.2建立一个新工区1,在Project Manager中选Project Management 选Create a new project在Create a new project中输入工程名字(名字开头不能用数字),密码,验正密码点OK致谢(稍候)。
在storage setting中点OK。
系统问是否做地震工程延展(Create charisma project extension)NO→OK。
2,Edit project parameter中unit/coordinate→①display→set unit→选Metric→OKset projectont→create出现CreateCoordinate System对话框在其中的Projection中选UTM Coordinate system.选中Hemisphere 中的Northern Tg.UTM zone number写50→OK。
②Storage set unit→选Metric→OKset projection→create出现Create Coordinate System对话框在其中的Projection中选UTM Coordinate system.选中Hemisphere 中的Northern Tg. UTM zone number写50→OK2.3 加载地震数据(以加载3D地震数据为例)1,应用管理对话框中(Application manager)选中用鼠标1键单击seismic出现seismic 对话框,在该目录中用鼠标1键双击IESX(多探测地震综合解释)2,在IESX Session Manager对话框中点Applications→Data manage→Load seismic在以下框中(在此框中可以按住Ctrl键选Application此时可以对要打开的对话框进行显示参数设置,如大小,名字,是否以图标显示)致谢Load mode→选user defined 3D.点Define storage出现如下对话框:将地震资料的三点坐标中first inline numberlast inline numberstart line at input CDPEnd line at input CDP 四项写上。
基于linux的地震数据处理软件的设计与实现

中国石油大学硕士研究生学位论文(申请工学硕士论文)基于Linux 的地震数据处理软件的设计与实现学科专业:计算机应用技术培养方向:计算机网络及应用硕 士 生:吴霞指导教师:陈明(教授)入学日期:2002年9月 论文完成日期:2005年4月地震数据数量庞大,处理复杂,如何有效、快速地对其进行处理已成为近代科学研究的重要分支之一。
计算机科学、信息技术的兴起,使得地震数据处理软件得以出现并不断发展起来。
计算机技术在地震数据处理中的应用,使得人们开始有可能用计算机来采集、存储和处理庞大的地震数据。
GeoEast V1.0是地震数据采集、解释、分析处理一体化软件系统,是国内外处于领先水平的地震数据处理软件之一。
本系统是GeoEast V1.0处理功能的一部分,实现大数据量的表格操作及二进制数据文件的处理功能。
本文首先介绍了系统设计主要运用的方法—面向对象思想方法,然后分别对系统开发平台Linux以及系统设计阶段所用到的三种设计模式—观察者模式、命令模式和备忘录模式进行了阐述。
在此基础上,对整个系统的设计与开发过程进行了简要的说明。
关键词:面向对象设计模式地震数据The quantity of seism data is very large and the process is much complicated. How to deal with seism data quickly and efficiently has become one of the most important branch of recent science research. With the development of computer science and information technology, seism data process software came into being and it has made much more progress. People begin to collect、store and process seism data under the help of computer.GeoEast V1.0 is a software of the top level software related to seism data process home and abroad. The system which the author participated in and developed is part of GeoEast V1.0, whose function is to realize the operation of large quantity data in table and binary data files.This paper introduces to you the object-oriented method first, the it discusses the Linux operating system, under which the software was developed, and three kinds of design pattern(Observer、 Command、Memento) that were used in the software. On the basis of these theory, it describes the design and develop process of this system.Key words: Object-Oriented Design Pattern Seism Data目录摘要Abstract第1章绪论 (1)1.1课题背景及意义 (1)1.2 论文结构 (2)第2章面向对象理论 (3)2.1 面向对象与面向对象设计方法学 (3)2.2 面向对象的基本概念 (4)2.2.1 对象 (4)2.2.2 消息 (4)2.2.3 类 (5)2.3 面向对象方法的特征 (5)2.3.1抽象 (6)2.3.2继承 (6)2.3.3封装 (7)2.3.4多态性 (7)2.4 C++语言 (8)第3章L INUX操作系统 (9)3.1 L INUX 概述 (9)3.1.1 L INUX的诞生 (9)3.1.2 L INUX的主要特点 (10)3.1.3 L INUX的主要构成 (12)3.2 进程管理 (13)3.2.1进程及其状态 (13)3.2.2 L INUX进程状态 (14)3.2.3进程的模式和类型 (16)3.2.4 进程管理 (17)3.3 存储管理 (21)3.4 文件管理 (21)3.4.1 L INUX文件系统的树型结构 (22)3.4.2 虚拟文件系统VFS (22)3.5 设备管理 (24)3.6 作业管理 (25)3.6.1 作业管理概述 (25)3.6.2 LINUX作业调度算法 (27)第4章设计模式 (30)4.1 UML标记 (30)4.2创建型设计模式 (31)4.3结构型设计模式 (32)4.4 行为型设计模式 (34)4.4.1 观察者模式(O BSERVER) (37)4.4.2 命令模式(C OMMAND) (39)4.4.3 备忘录模式(M EMENTO) (42)第5章系统设计与实现 (45)5.1 系统需求 (45)5.1.1 表格器件 (45)5.1.2 六类数据文件 (46)5.2 系统设计 (46)5.2.1表格器件 (46)5.2.2 滤波数据文件 (49)5.3设计开发工具 (53)5.4 项目开发难点 (53)5.4.1开发环境的配置 (53)5.4.2表格器件中大数据量操作的实现 (54)5.4.3表格器件中对行/列进行独立冻结功能的实现 (55)5.5 主要窗口描述 (56)5.5.1 滤波数据文件主界面 (56)5.5.2 新建滤波数据文件窗口 (57)5.5.3 表格器件的行列冻结功能 (58)5.5.4 表格器件属性设置界面 (59)5.6 重要的数据结构 (59)5.6.1 循环队列 (59)5.6.2 堆排序 (60)第6章总结 (61)参考文献 (63)致谢 (64)第1章 绪论1.1课题背景及意义地震数据是工业界、科学界普遍认可的最重要、最有研究的数据之一。