地震资料解释图形工作站配置方案
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简介三维地震数据解释1.发展史和基本概念不管是地球表层还是我们所寻找和评估的油气储层都是三维的,但是我们所用的地震方法却通常都是二维。
直到1972年Walton提出三维地震勘测的概念,三维地震勘测首先被用于一些模型上,几年以后,到1976年的时候,被Bone,Giles和Tegland才把这一新技术推向世界。
维地震方法的本质是随着点线面的数据采集进一步获得封闭空间数据体解释。
随着表面露头的更多细节的了解,三维地震勘测已经能够对区域研究发展、生产以及探索做出显著的贡献。
在此之前已经有很多三维地震勘测获得成功,1977年Tegland首次报道了油气田开发中三维地震的研究范围。
在接下来的19世纪80年代以及90年代初期,三维地震勘测在探索方面的应用明显增多。
随着宽领域三维地震勘测命名这些就开始了,比如三维地震探测。
现在,专项的三维地震勘测采样比较精确而且覆盖的领域也比较宽,应用获得能获得成熟结果的碎片信息,比如墨西哥湾。
但,这并非探测的唯一用途。
很多公司通过展望常规的方法来获得三维地震勘测,以至于他们大多数预算用来做三维地震处理。
三维地震方法的演变以及现存的最新方法2001年被Graebner,Hardage和Schneider整理编册。
在最初的这20年间,三维地震勘测经历了很多的成功并且从中获得很多利益。
这里转载了5个特别的奖项。
第九章也转载了一些,而且整本书里也都穿插暗含了很多。
这里是一个三维地震数据和交互工作站的主要共生。
2.分辨率三维地震方法的基本目标就是提高分辨率,分辨率既包括垂直分辨率也包括分辨率Sheriff(1985)讨论了主题性质。
地震数据分辨率大小总是通过一系列的波长值来计算,这些波长值由波速和频率的商来给出(图1-3)。
由于岩石更加古老和紧凑,地震波速随着深度增加。
由于高频地震信号随着深度增加迅速较弱因此主频随深度而减小。
结果就使得波长随深度显著增加,使得分辨率减小。
Martins等人(1995),在海上巴西坎波盆地工作,跟踪了大量的三维地震勘测范围和这个井眼和油气储藏之间的相关性(图1-1).这些工作很好的向我们证明了三维地震勘测确实正在代替探井。
工作站配置方案工作站配置方案1. 简介工作站是一种专为办公和生产工作需求而设计的计算机设备,通常具有高性能的处理器、大容量的存储空间、高分辨率的显示器和丰富的接口扩展能力。
本文将为您提供一套高性能工作站的配置方案,以满足您的办公和生产需求。
2. 处理器选择处理器是工作站的核心组件,决定了计算机的运算能力。
根据您的需要,我们推荐选择Intel Core i7 或者 AMD Ryzen 7 系列的处理器。
这些处理器拥有较高的主频和多核心处理能力,能够快速处理多任务和复杂运算。
3. 内存配置内存是工作站进行数据处理和存储的关键部件,在高性能工作站中需要足够的内存容量。
我们建议选择16GB或32GB的DDR4内存,以满足大型应用程序、虚拟化环境和多任务处理的需求。
4. 存储方案为了满足大容量存储需求和高速访问速度,我们建议采用以下存储方案:- 主存储:选择一个高速的SSD固态硬盘作为主存储设备,以实现快速启动和文件访问速度。
- 辅助存储:选择一个容量较大的机械硬盘或者高容量的SSD固态硬盘作为辅助存储设备,用于存储大量的数据和文件。
5. 显示器选择工作站需要一个高分辨率、色彩准确的显示器,以提供清晰的图像和准确的色彩表现。
我们推荐选择27英寸以上的4K分辨率显示器,配备IPS面板,并支持广色域。
这样可以提供更好的视觉体验,适用于图像编辑、视频制作等专业工作。
6. 显卡选型如果您需要进行图形密集型的工作,比如三维建模、动画制作或者游戏开发等,建议选择专业显卡或者高性能游戏显卡。
这些显卡具有较高的计算性能和图像处理能力,能够满足您对图形性能的要求。
7. 扩展接口为了满足更多的外设和接口需求,工作站通常需要较多的扩展接口。
我们建议选择一台工作站配置至少4个USB 3.0接口、一个USB-C接口、一个Thunderbolt接口和一个SD卡插槽。
另外,还可以考虑支持多显示器输出的显卡接口。
8. 操作系统选择工作站通常可以选择Windows、macOS或者Linux操作系统。
地震波地质信息综合解释摘要:地震解释质量决定了一个区块勘探开发的方向和进程,地震解释的发展对解释人员提出了更高的要求,即要求解释人员通晓地质知识,同时具有物探知识。
本文主要从现今已经在应用的解释技术和方法以及近年来涌现出来的一些新思路、新方法展开论述。
分别包括三维可视化技术、构造解释、构造解释和利用振幅属性预测含烃概率、利用波峰瞬时频率计算薄层厚度、多子波地震道分解和重构等。
关键字:地震解释、构造解释、振幅属性、波峰瞬时频率引言:地震资料解释是勘探和开发地震的最后环节,其功能是将地震信息翻译成地质语言或符号;其目的是直接服务于勘探和开发。
因此解释质量决定了一个区块勘探开发的方向和进程。
地震勘探开发技术发展的目标都是为了提供更好的易于解释的具更高可信度的地震资料。
地震解释现在更多地强调综合性和在地质规律控制下的地震解释。
这对解释人员提出了更高的要求,即要求解释人员通晓地质知识,同时具有物探知识。
地震解释从来就不是从事物探方法研究人员单纯可以从事的工作。
地震解释已经开始从注重地震解释方法向注重多学科综合性的转变,现在更为明显!地震解释的另一个明显的趋势是强调在地质规律认识下的地震解释,即地震和地质的紧密结合。
一、地震综合解释的现今技术及方法在地震综合解释方面,主要是以地震反演技术、多种属性分析技术及三维解释为主体的地震综合储层预测技术,通过与层序地层学、测井和地质等其他测量解释成果的结合给出地震资料综合解释的应用实例。
例如AmoutColpaert应用神经网络将地震解释数据和井中岩石物理特性分析联合实现多属性分析,从而进行岩相预测。
靶区的目标地层是岩溶发育的斜坡形向陆架坡过渡的碳酸盐岩地层,探区内井资料很少或几乎没有,作者综合应用了基于井资料的层序地层分析、岩石物理分析和多属性地震分析,对无井控制区的岩相进行了预测。
其基本流程见图1。
而涉及储层预测的主要是综合应用地震、地质、钻并和测井等各项资料对地下储层的分布、厚度及岩性和物理性质变化进行追踪和预测的实例。
地震资料解释超级利器-XASUN图形工作站精选(一)地震资料解释介绍地震资料解释是把经过处理的地震数据变成地质成果的过程,经数字处理后提供的大量水平叠加剖面、偏移剖面或者一块三维数据体等地震资料,包括运用波动理论和地质知识,综合地质、钻井、测井等各项资料,做出构造解释、地层解释,岩性和烃类检测解释及综合解释,对这些资料进行综合分析、模拟计算、反复对比,绘出有关的成果图件,对测区作出含油气评价,提出钻井位置等图1 地震资料采集、存储、处理及解释过程地震资料解释是一个人机交互过程, 解释专家把相应地震资料从存储系统中调入到工作站内存里,生成相应的地质模型进行分析,为保证图形的精度和对模型分析过程中,流畅显示出三维地震资料, 对工作站硬件中的CPU、内存、硬盘、图卡、显示器都有一定的要求。
其中CPU涉及到对地震资料数据读取控制、数据格式换算和图形显示数据几何计算、数值模拟计算等,内存容量大小与地震资料解释规模有很大的关联, 内存容量配备大些,存放更多的地震资料, 读取等待时间时间大幅缩短,处理速度就很快, 另外图卡对高分辨率的数据更直接关联, 数据存储的硬盘方面,容量大, 可满足更大规模的资料处理及时调用,硬盘的io带宽高, 满足海量数据精细解释的密集读写, 所以工作站硬件配置与解释软件的性能发挥有密切正关联,下面我们从应用角度, 逐个对工作站配件要求进行分解.(二)工作站硬件在地震资料解释中的角色1.显示方案地震资料解释是针对将经过处理好的地震资料进行图形、图像处理和显示过程,解释工作站的图形分辨率越高,显示内容越丰富,越有利于精细分析与研究,配备高分辨率和高清晰度的大屏幕。
同时配套高性能图形加速显卡,以便进行流畅的三维可视化解释.XASUN提供三种桌面级应用的显示方案:方案1: 提供双屏幕显示方案, 每个分辨率高达2560x1440图2方案2:提供三屏拼接式显示方案,整屏分辨率高达3240x1920,也可以三个屏幕独立显示,每个分辨率为1080x1920,或相邻两个屏幕构成一个逻辑屏(2160x1920)图3方案3 提供六屏拼接式显示方案,显示的内容得到了加大丰富,整屏分辨率高达5760x2160图42.图卡与显存为了保证视觉的流畅显示, 在不同的分辨率下,显示内容数据量是不同的,所以不同规模的应用,XASUN配备目前最快的图卡Nvidia K5000,采用Kepler 架构,可打造出的全球最快、最节能的显卡以加速地震资料解释软件应用。
应急指挥中心建设方案导读:本文应急指挥中心建设方案,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。
应急指挥中心建设方案第一章总则第一条为加强对省级地震应急指挥中心的管理,实现地震应急指挥技术系统安全、正常运转,保障地震应急快速响应,制定本办法。
第二条各省级地震应急指挥中心的日常维护、应急处置、应急演练、对外服务、考核评比、岗位设置、人员配备、条件保障的管理,适用本办法。
第二章机构、岗位与人员第三条各省(自治区、直辖市)地震局应明确专门机构负责管理地震应急指挥技术系统的运行,包括规章制度的制定,指挥场所、仪器设备、数据资料的管理等。
第四条各省(自治区、直辖市)地震局可根据各自实际设立地震指挥中心的应急工作岗位,可按照日常运行维护和地震应急的不同情况进行设置,包括运行管理岗、技术保障岗、应急值班岗、后勤保障岗、应急协同岗等。
第五条根据震时和平时工作需要,确定各岗位人员数量,人员配置可采取专职和兼职相结合的方式,岗位责任应明确到人。
第六条各岗位人员需定期接受中国地震局组织的专业培训。
第七条各省(自治区、直辖市)地震局应为地震应急指挥技术系统的管理和技术人员在应急响应第一时间到达岗位提供必要的条件保障。
第三章日常运维第八条建立地震应急指挥中心7×24小时专职值班制度,暂不具备7×24小时专职值班条件的,可采取带岗值班制度。
各省级地震局应在当月25日前将应急指挥中心下月值班表报中国地震台网中心。
第九条应急指挥中心值班人员的主要职责包括:(1)设备检查:每天定时检查大屏幕系统、数字会议系统、音视频信号输入输出、中央控制系统、服务器、磁盘阵列等设备是否工作正常。
(2)网络测试:每天定时检查内部网络各节点之间,以及与外部网络是否通畅。
(3)工作日志记录:记录指挥中心使用情况和设备工作状态。
(4)问题处理和过程记录:详细记录故障设备的处理过程,未解决问题应及时向上级主管部门汇报,并建议处理方案。
(5)值班工作交接:值班完成后向下一位值班人员交接,应有交接记录。
工作站配置方案第1篇工作站配置方案一、项目背景随着我国科技水平的不断提升,各类企事业单位对工作站的性能和配置需求日益增长。
为满足用户在日常办公、科研及生产中的需求,提高工作效率,降低运营成本,本方案将针对工作站配置进行详细规划。
二、配置目标1. 确保工作站具备较高的性能,满足用户在多任务处理、大数据处理、复杂图形渲染等方面的需求。
2. 保证工作站的稳定性,降低故障率,提高用户满意度。
3. 符合我国相关法律法规,确保配置过程合法合规。
三、配置方案1. 硬件配置(1)处理器:选用高性能的多核处理器,满足多任务处理需求。
(2)内存:配置大容量内存,提高数据读写速度,保证系统运行稳定。
(3)存储设备:采用高速固态硬盘,提升系统启动速度和文件传输速度。
(4)显卡:选用专业级显卡,满足复杂图形渲染需求。
(5)显示器:配置高分辨率、广色域的显示器,保证图像显示效果。
(6)网络设备:配置高速有线和无线上网卡,满足多种网络接入需求。
(7)扩展接口:提供丰富的USB、雷电等接口,方便用户连接各类外设。
2. 软件配置(1)操作系统:根据用户需求,配置合适的操作系统。
(2)办公软件:安装正版办公软件,满足用户日常办公需求。
(3)专业软件:根据用户行业特点,安装相应的专业软件。
(4)安全防护:安装正版杀毒软件,保障系统安全。
3. 网络安全配置(1)防火墙:配置高性能防火墙,防止恶意攻击和数据泄露。
(2)入侵检测系统:实时监控系统,预防网络攻击。
(3)数据加密:对重要数据进行加密处理,保障数据安全。
四、实施方案1. 确定配置需求:与用户充分沟通,了解其在性能、预算等方面的需求。
2. 制定配置方案:根据用户需求,制定详细的工作站配置方案。
3. 采购与验收:按照配置方案,采购相关硬件和软件,并进行验收。
4. 系统安装与调试:安装操作系统、驱动程序等,并进行调试。
5. 培训与交付:对用户进行培训,确保用户能够熟练使用工作站,并完成交付。
工作站筹备方案一、概述工作站筹备是为确保企业或组织内部工作的高效运行,提供一个良好的工作环境和设施的过程。
本方案旨在通过合理规划和布置工作站,提升工作效率和员工满意度。
二、工作站设施及硬件要求1. 工作桌和椅子:选择合适的尺寸和高度,以保证员工的舒适度和办公效率。
桌面宽度应在80-120厘米之间,椅子应具备调节高度和靠背角度的功能。
2. 电脑及配件:根据员工的职责安装适当的电脑硬件设备,包括台式机或笔记本电脑、显示器、键盘、鼠标等。
确保设备性能稳定并兼容各种办公软件。
3. 文件存储和共享设备:提供网络存储设备或云存储服务,方便员工进行文件的存储和共享,促进合作和协作。
4. 打印设备:根据实际需求配置打印机、扫描仪等设备,保证员工能够方便地处理文档和纸质材料。
5. 通讯设备:为每个工作站提供电话、传真、视频会议等通讯设备,以便员工进行有效的沟通和协调工作。
6. 办公用品和储物柜:配备必要的文具、文件夹、笔记本等办公用品,并提供充足的储物柜,方便员工存放个人物品和文件。
三、网络和软件要求1. 网络连接:提供稳定、高速的网络连接,确保员工能够快速访问互联网,满足各种在线工作需求。
2. 防病毒和网络安全软件:安装和更新防病毒软件,保护工作站和数据的安全,防止恶意软件的攻击和传播。
3. 办公软件:根据不同的职能,为员工提供必要的办公软件,包括文字处理软件、电子表格软件、演示文稿软件等,以满足日常办公的需要。
4. 项目管理和协作工具:选择适合团队协作的项目管理工具,促进任务分配、进度跟踪和沟通协作。
四、办公环境设置1. 光线和照明:保证充足的自然光线,并提供合适的照明设备,以确保员工的工作区域明亮舒适。
2. 温度和通风:保持适宜的室内温度和通风条件,提供空调或加湿器等设备,以适应不同季节的需求。
3. 噪音控制:采取适当的措施,如安装隔音板、使用耳机等,减少噪音对员工工作的干扰。
4. 绿色植物:布置室内绿植或花卉,增加工作站的生机和舒适感,有助于提高员工的工作效率和心情。
工作站如何配置还不知道工作站如何配置的吗,工作站配置方法是什么呢,那么工作站如何配置的?下面是店铺收集整理的工作站如何配置,希望对大家有帮助~~工作站配置的方法工具/原料软件方法/步骤要求:处理超大规模的科学计算、数值模拟、有限元分析、可视化超大图形等方案:设备型号Wiseteam SU520 (S25T-SEHPB42)类型:超级工作站 (静音级)处理器: 4颗Xeon E7-8890 v3,2.5GHz 72核144线程,总线QPI 9.6GT/s,三级缓存45MB芯片组: Intel C602J;2个PCI-E 3.0 x16;内存: 1TB R.ECC DDR3 1600MHz内存插槽:32×DDR3 DIMM系统硬盘: 1TB SSD企业级缓存闪盘: 2TB 读写速度 2700Mb/s数据硬盘: SU 10TB SATA企业级+4.8TB SAS企业级硬盘数量: 13盘位热插拔显卡: nVIDIA Quadro K4200+Tesla K80网卡:双端口千兆网卡操作系统:支持操作系统Windows、Linux、全系列电源类型:1500W电源设备特性:全速计算静音、Virtual-IQ技术、支持基于硬件的I/O 虚拟化、智能温控检测屏要求:处理科学计算、数值模拟、有限元分析、可视化图形、遥感影像等方案:设备型号Wiseteam CP525 (D33256-SEEK14)配置参数产品类型:复合工作站 (静音级)处理器:4颗Xeon E5-4627 v2,3.3GHz ,32核,总线QPI 8GT/s,三级缓存16MB芯片组:Intel C602;4个PCI-E 3.0 x16;内存:256GB R.ECC DDR3 1866MHz,(最高支持1TB)内存插槽:32×DDR3 DIMM系统硬盘:500GB SSD数据硬盘:SSD2TB+SATA 12TB I/O读写 2.5Gb~3.5Gb/s硬盘数量:13盘位热插拔5个3.5寸+8个2.5寸显卡: nVIDIA Quadro K4200网卡: Intel 双端口10Gb 网卡操作系统:支持操作系统Windows、Linux、全系列电源类型:1500W电源设备特性:热键切换单用户/4 用户模式、全速计算静音、Virtual-IQ技术、支持基于硬件的I/O虚拟化、用户并行、智能温控检测屏方案特性:采用创新用户并行机制技术,最大限度提升设备利用率。
工作站配置方案范文工作站是一个高性能计算机系统,通常用于进行复杂的计算任务和处理大量数据。
它的配置方案应该根据工作的需求来设计,以提供最佳的性能和效率。
下面是一个适用于一般办公工作的工作站配置方案:1. 处理器(CPU):一台好的工作站需要一颗强大的处理器来处理复杂的计算任务和多线程工作。
推荐选择英特尔或AMD的高性能多核处理器,如Intel Core i7或AMD Ryzen 7等。
2.内存(RAM):为了支持大型计算任务和多任务处理,工作站应该拥有足够的内存容量。
推荐选择至少16GB的DDR4内存,以便更好地处理大量数据和运行多个程序。
3.存储(硬盘):为了存储大量数据和快速读写速度,建议使用固态硬盘(SSD)作为系统盘和程序安装盘。
对于数据存储,还可以选择大容量的机械硬盘(HDD)。
4. 显卡(GPU):如果工作需要进行图像处理、渲染或进行机器学习等需要大量并行计算的任务,建议选择一块强大的显卡(如NVIDIA的GeForce RTX系列)来提高工作效率。
5.显示器:一个好的显示器对于工作站非常重要。
推荐选择高分辨率(至少2K)和较大屏幕尺寸(27英寸以上)的显示器,以便更好地显示和处理复杂的图像和数据。
6. 主板:选择一个兼容性好、稳定性高的主板非常重要。
建议选择支持最新接口和技术的主板,如USB 3.0、Type-C、PCI-E 4.0等。
7.电源:一个强大的电源是保证工作站稳定运行的关键。
为了应对高性能组件的功耗,建议选择至少600瓦以上的高品质电源。
8.散热系统:由于工作站需要处理大量的计算任务,会产生较高的热量。
因此,一个高效的散热系统非常重要,可以选择风冷散热器或水冷散热系统来保持处理器和显卡的稳定工作温度。
9. 操作系统:根据个人的喜好和工作需求选择适合的操作系统,如Windows 10专业版或Linux发行版。
10.外设设备:根据工作需要,选择适合的外设设备,如键盘、鼠标、扫描仪、摄像头等。
应急指挥中心建设方案如果对您有帮助!感谢评论与分享应急指挥中心建设方案导读:本文应急指挥中心建设方案,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。
应急指挥中心建设方案第一章总则第一条为加强对省级地震应急指挥中心的管理,实现地震应急指挥技术系统安全、正常运转,保障地震应急快速响应,制定本办法。
第二条各省级地震应急指挥中心的日常维护、应急处置、应急演练、对外服务、考核评比、岗位设置、人员配备、条件保障的管理,适用本办法。
第二章机构、岗位与人员第三条各省(自治区、直辖市)地震局应明确专门机构负责管理地震应急指挥技术系统的运行,包括规章制度的制定,指挥场所、仪器设备、数据资料的管理等。
第四条各省(自治区、直辖市)地震局可根据各自实际设立地震指挥中心的应急工作岗位,可按照日常运行维护和地震应急的不同情况进行设置,包括运行管理岗、技术保障岗、应急值班岗、后勤保障岗、应急协同岗等。
第五条根据震时和平时工作需要,确定各岗位人员数量,人员配置可采取专职和兼职相结合的方式,岗位责任应明确到人。
第六条各岗位人员需定期接受XXX组织的专业培训。
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第三章日常运维第八条建立地震应急指挥中心7×24小时专职值班制度,暂不具备7×24小时专职值班条件的,可采取带岗值班制度。
各省级地震局应在当月25日前将应急指挥中心下月值班表报XXX。
第九条应急指挥中心值班人员的主要职责包括:(1)设备检查:每天定时检查大屏幕体系、数字会议体系、音视频信号输入输出、中央控制体系、效劳器、磁盘阵列等设备是不是工作正常。
(2)网络测试:每天定时检查内部网络各节点之间,以及与外部网络是否通畅。
(3)工作日志记录:记录批示中心使用情形和设备工作状态。
(4)问题处理和过程记录:详细记录故障设备的处理过程,未解决问题应及时向上级主管部门汇报,并建议处理方案。
本科生实习报告实验类型生产实习题目地震资料处理解释实习学院名称地球物理学院专业名称勘查技术与工程学生姓名00000学生学号************指导教师唐湘蓉、吴朝容、李晶、林凯、李勇、林春实习地点成都理工大学实验成绩二〇一七年十二月二〇一七年十二月一、实习目的进行地震资料处理解释实习的目的可以划分为以下三个方面:首先,通过地震资料的处理解释实习可以让我们学会SMT软件的基本操作步骤,能够对数据进行基本处理;其次,通过解释过程中的处理方法结合得到的结果,我们可以更加形象的理解每个处理过程的含义;最后,结合所学的专业课知识与SMT软件的处理解释,对地震资料解释的内在含义有更深入的理解,巩固所学知识。
二、实习要求及安排地震资料解释实习主要是要求学生熟悉并掌握SMT软件的基本使用,完成某实际三维地震资料的构造解释(主要完成地震、井等数据的显示和分析、合成地震记录制作过程和成果展示、层位和断层解释、网格计算和生成等值线,以及完成属性提取及分析)。
本次实习为期四天,全程由唐湘蓉、李晶、李勇、吴朝容、林凯、林春等六位老师指导,实习地点安排在东区教室,主要是在这四天对SMT软件的基本操作步骤熟悉,能够进行基本的资料解释。
三、实习内容1、建立新项目a.当完成SMT软件安装之后在解释系统主窗口,选择“Create New Project”;选择建立项目的路径201405060126 meijie并键入工区名称;图3-1-1 工区建立图示b.接着选择管理井数据的数据库类型,选择MS Access 2003,点击ok然后开始进行工区的新建,下图的对话框为“Project Options”即工区选项,选择XY 坐标、深度及注释的单位(米制或英制),并填如工区海拔和工区底图上网格增量(一般为200 英尺或60 米,不能太大也不能太小,这将影响到底图上层位和断层的显示),点击<确定>;图3-1-2 工区建立的属性选择图示c.当完成工区的项目新建后便可得到新建工区,如下图。
第28卷第4期2020年10月Vol.28No.4Oct.202035石油工业计算机应用COMPUTER APPLICATIONS OF PETROLEUM•特邀论文•针对地震资料解释的GeoEast云计算管理系统应用杨显峰,郭峰,曹士炳,罗刚,张卫华,林辉(东方地球物理公司研究院计算机技术服务中心)摘要:针对多个分布于全国的地震资料解释站点业务迅猛发展的需要及特点,基于GeoEast云计算平台,研发了地震资料解释云计算管理系统,实现了跨区域的地震资料解释业务软硬件资源共享及动态调配,在满足大数据量、大数据体解释需要的同时,大幅降低了软硬件采购成本。
关键词:云计算;GeoEast云平台;地震资料解释0引言中油物探东方地球物理公司研究院传统解释业务面临着诸多问题,急需要一种新的软硬件资源的管理模式进行改革。
团队就此诸多问题展开研讨,开发云计算管理系统,使其既能满足传统地震数据解释业务的生产需要,又能满足大数据软硬件资源前后方共享。
通过设备的选型、安装、配置及应用展开论述,使传统的地震数据解释业务软硬件资源统一集中部署、集中管理、集中应用,提供高效稳定的后台保障,最终达到前后方数据安全共享、提高前后方资源利用率的目的。
1解释业务面临的问题1.硬件传统解释系统的硬件设施,通常是由一套装载软件的服务器或工作站、N个与服务器相关联的客户端主机及挂载在这台服务器上的磁盘存储组成。
客户端主机需要调取服务器上的软件资源进行作业。
中国石油东方地球物理公司研究院解释业务分布在全国各地,如大庆、吉林、辽河、新疆、华北等地均有站点,均形成了大小规模不等的集群或工作站群,因此硬件设施较为分散,资源调用及管理相对复杂。
即使同一个站点的本地工作站及客户端也可能分散在不同楼层,资源无法统一集中管理。
硬件资源作为解释业务的主要成本之一,一台双路服务器年折旧超过万元海年设备能耗费用数千元,再加上机房配套设施、维保、人工等成本每年超过数万元。
地震台站规划方案设计方案地理环境是地震台站规划的基础,需要考虑到地震活动频繁程度、构造复杂程度和地震活动历史等因素。
地震频繁的区域应该优先考虑布设地震台站,而构造复杂的地区需要增加台站数量以覆盖更多的地震监测点。
同时,根据地震活动的历史数据,制定合理的台站密度分布规划,以提高地震监测的准确度和频率。
地震科学需求是地震台站规划的目标,主要通过监测地震波传播的速度和方向,来研究地震的发生机制和震源参数。
因此,地震台站规划应该遵循以下原则:在地震频繁的区域增加台站密度,以获取更多的地震监测数据;在构造复杂的地区布设更多的台站,以获取更准确的地震波传播信息;同时,不同地区的台站布设应该均匀分布,以覆盖地表不同地质条件的影响。
技术要求是地震台站规划的主要考虑因素之一,主要包括遥测传输、仪器设备和数据处理等方面。
遥测传输应该采用可靠的通信方式,以确保地震监测数据的及时传输和共享。
仪器设备的选型应该根据地震台站监测的目标来确定,包括地震仪、振动传感器和测震仪等设备。
数据处理应该借助计算机和专业软件,以分析和研究地震监测数据。
安全要求是地震台站规划的重要考虑因素,主要包括防灾减灾和设备保护等方面。
地震台站应该符合建筑安全标准,以抵御地震活动对台站设施的破坏。
同时,地震台站应该设置灾害预警系统,及时发出警报,以保护台站人员和设备的安全。
资源限制是地震台站规划的重要约束条件,主要包括人力资源、经济资源和设备资源等方面。
地震台站规划应该合理利用已有资源,避免浪费和重复建设。
同时,需要根据实际需求制定合理的建设和运维预算,确保地震台站的长期运行和有效管理。
综上所述,地震台站规划方案设计应该根据地理环境、地震科学需求、技术要求、安全要求和资源限制等因素综合考虑,以达到提高地震监测准确度和频率的目标。
只有科学合理地规划和设计地震台站,才能更好地了解地震活动规律,提高地震预警和减灾能力。
一、引言随着信息技术的发展和网络的普及,越来越多的企业和机构对信息的安全和连续可用性提出了更高的要求。
灾备中心机房作为保障信息系统连续运行的重要组成部分,承担着数据备份、恢复和灾难恢复的关键任务。
本文档旨在提出一套完整的灾备中心机房建设方案,以满足企业对高可用性和数据安全的需求。
二、灾备中心机房概述灾备中心机房是指为了应对灾难事件而设立的备份数据中心,其目标是提供即时数据备份和快速恢复能力,确保业务持续运行。
灾备中心机房一般位于主数据中心的地理上、电力和网络上分离的地方。
在灾难事件发生时,能够迅速切换到灾备中心机房,保证系统不间断运行。
三、灾备中心机房建设要素1. 地理位置选择灾备中心机房的地理位置选择是灾备建设的关键考虑因素之一。
应选择与主数据中心相距一定的安全地区,远离火山、地震、洪水等自然灾害影响。
同时,应考虑到供电和网络的稳定性,选址于电力和网络供应稳定的区域。
2. 建筑选择与设计灾备中心机房的建筑必须具备良好的防灾能力,包括抗震、防火和防水等。
建筑设计应考虑到设备的摆放、散热和通风等因素,并且具备良好的电力和网络布线条件。
3. 能源供应为了保证灾备中心机房的连续运行,必须有可靠的能源供应系统。
应采用双电源供应和不间断电源(UPS)系统,以应对主电源故障。
同时还应考虑备用发电机组,以应对长时间停电的情况。
4. 网络和通信设备灾备中心机房必须与主数据中心之间建立高速、可靠的网络通信通道。
应采用专线或光纤等高速通信线路,并且配备网络设备、路由器和防火墙等,确保数据传输的安全和稳定。
5. 数据备份与恢复方案为了保证数据的安全性和可恢复性,灾备中心机房应实施有效的数据备份与恢复方案。
采用磁带库、磁盘阵列等存储设备进行数据备份,并定期进行数据同步和测试,以确保备份数据的完整性和可用性。
四、灾备中心机房建设流程1. 需求调研与规划根据企业的实际需求,进行灾备中心机房建设的需求调研和规划。
确定灾备中心机房的规模、功能和投资预算等。
灾备机房方案【引言】在当今信息时代,无论是企业还是个人,都离不开数据的支持。
然而,各种灾难如火灾、地震、洪水等不可预测的因素时常威胁着数据的安全性和可用性。
为了确保数据的安全性和业务的连续性,灾备机房方案应运而生。
本文将详细介绍灾备机房的概念、意义以及设计方案。
【定义】灾备机房(Disaster Recovery Center,简称DRC)是指为企业的信息系统提供备用设施、备用数据存储和备用通信设备等资源,以应对突发事件导致的原始数据中心无法正常运行的情况。
灾备机房通过复制数据、设备冗余和分散布局等方式,确保在灾难发生时能够迅速切换至备用机房,并保障业务的连续性和数据的完整性。
【意义】灾备机房方案对于企业来说具有重要的意义,主要体现在以下几个方面:1. 业务连续性保障:灾备机房可以在原始机房受灾后,迅速接管原始机房的业务。
通过数据的备份和同步,确保业务的连续性,最大程度地减少灾害对企业运营造成的影响。
2. 数据安全性保障:通过在灾备机房设置冗余设备和备份数据,可以有效防止数据的丢失和破坏。
即使在灾难发生时,仍能够恢复数据并保障数据的完整性,确保企业信息的安全。
3. 系统可用性提升:灾备机房采用冗余设备的方式进行配置,在原始机房故障时能够迅速切换至备用机房,使企业系统保持可用状态,提升用户体验和满意度。
【设计方案】灾备机房方案的设计应根据企业的实际需求和预算来进行,以下是一个常见的设计方案框架:1. 灾备机房选址与布局- 选址原则:远离原始机房的自然灾害风险,如地震、洪水等;靠近原始机房,以确保数据的同步性和实时性。
- 布局原则:机房内设备布局合理,防火、防水、防尘等设施完备;合理划分区域,方便管理和维护。
2. 数据同步与备份- 采用实时或定期备份的方式,将原始机房的数据同步到备用机房的存储设备,保证数据的完整性。
- 选择可靠的备份方案,如镜像备份、增量备份等,以提高备份效率和数据的恢复速度。
3. 设备冗余和备援- 在灾备机房配置冗余设备,如服务器、网络设备、电源设备等,以确保在原始机房设备故障时能够顺利切换至备用设备。
地震资料解释超级利器-XASUN图形工作站精选
(一)地震资料解释介绍
地震资料解释是把经过处理的地震数据变成地质成果的过程,经数字处理后提供的大量水平叠加剖面、偏移剖面或者一块三维数据体等地震资料,包括运用波动理论和地质知识,综合地质、钻井、测井等各项资料,做出构造解释、地层解释,岩性和烃类检测解释及综合解释,对这些资料进行综合分析、模拟计算、反复对比,绘出有关的成果图件,对测区作出含油气评价,提出钻井位置等
图1 地震资料采集、存储、处理及解释过程
地震资料解释是一个人机交互过程, 解释专家把相应地震资料从存储系统中调入到工作站内存里,生成相应的地质模型进行分析,为保证图形的精度和对模型分析过程中,流畅显示出三维地震资料, 对工作站硬件中的CPU、内存、硬盘、图卡、显示器都有一定的要求。
其中CPU涉及到对地震资料数据读取控制、数据格式换算和图形显示数据几何计算、数值模拟计算等,内存容量大小与地震资料解释规模有很大的关联, 内存容量配备大些,存放更多的地震资料, 读取等待时间时间大幅缩短,处理速度就很快, 另外图卡对高分辨率的数据更直接关联, 数据存储的硬盘方面,容量大, 可满足更大规模的资料处理及时调用,硬盘的io带宽高, 满足海量数据精细解释的密集读写, 所以工作站硬件配置与解释软件的性能发挥有密切正关联,下面我们从应用角度, 逐个对工作站配件要求进行分解.
(二)工作站硬件在地震资料解释中的角色
1.显示方案
地震资料解释是针对将经过处理好的地震资料进行图形、图像处理和显示过程,解释工作站的图形分辨率越高,显示内容越丰富,越有利于精细分析与研究,配备高分辨率和高清晰度的大屏幕。
同时配套高性能图形加速显卡,以便进行流畅的三维可视化解释.
XASUN提供三种桌面级应用的显示方案:
方案1: 提供双屏幕显示方案, 每个分辨率高达2560x1440
图2
方案2:提供三屏拼接式显示方案,整屏分辨率高达3240x1920,也可以三个屏幕独立显示,每个分辨率为1080x1920,或相邻两个屏幕构成一个逻辑屏(2160x1920)
图3
方案3 提供六屏拼接式显示方案,显示的内容得到了加大丰富,整屏分辨率高达5760x2160
图4
2.图卡与显存
为了保证视觉的流畅显示, 在不同的分辨率下,显示内容数据量是不同的,所以不同规模的应用,
XASUN配备目前最快的图卡Nvidia K5000,采用Kepler 架构,可打造出的全球最快、最节能的显卡以加速地震资料解释软件应用。
面对最复杂的模型进行设计、利用更丰富的场景细节与特效来制作内容以及为科学探索而处理大型数据集时,用户可以仰仗该显卡出众的互动性能,更快地得出成果。
Nvidia Quadro K5000 具备一系列创新特性,其中包括可为关键图形运算而提升单位时钟频率吞吐量的SMX、让GPU 能够直接从显存中引用纹理的「无约束纹理」(Bindless Texture)。
此外,该显卡最多可支持四台显示器,满足用于驱动大规模可视化解决方案
3.中央处理器(CPU)
数据资料解释是人机交互过程,数据从硬盘读取到内存中, 数据格式转换成图形显示的基本数据, 这个过程数据量大对CPU的计算性能是一个不小考验, 另外由于数据处理的特点,应用软件往往仅调用cpu的一个核参与计算, 因此要想让快速运算,使用单核频率高的处理器更合理。
XASUN EX320图形工作站配备intel Xeon E3 1200v2处理器,该处理器采用sandybridge架构,新增AVX 256位高级矢量指令集, CPU处理速度较上一个Xeon 3400提升80%以上,是整个Xeon处理器全系列中,单核频率最高的,具有功耗低的特性,是地震资料解释非常理想的处理器。
图5 intel Xeon E3 1200v2处理器架构
XASUN EX560图形工作站配备2颗intel Xeon E5 2600处理器,总核数达到16个,另外sandybridge架构,新增AVX 256位高级矢量指令集, 支持双QPI总线和DDR3-1600规格,支持PCIe 3.0 16x接口对于内存敏感型计算应用,是非常理想的选择。
图6 intel Xeon E5 2600处理器架构
4.内存
在人机交互过程,解释系统要求图形显示流畅,图形生成及时,内存量要足够大,同时数据带宽有一定要求
XASUN EX320配套支持DDR3-1600 ECC,双通道架构,每个通道数据带宽理论到12.8GB/s,最高内存容量达32GB满足中大规模地震资料解释应用
XASUN EX560支持CPU-内存高达8通道,总带宽102GB/s,最高容量达512GB,满足超大规模地震资料解释应用
5.硬盘
三维地震资料解释使用的数据量和信息量很大,加上地震资料解释需要一定的周期,随时都可能调用加载到硬盘中的原始数据和解释成果数据,因此要求解释系统要有足够大的磁盘存储空间。
硬盘是整个解释过程数据读取最影响性能的一个环节,数据读取,虚拟内存使用都涉及到硬盘的性能,XASUN通过提升高io带宽解决方案,满足数据解释对硬盘io要求。
6.网口
如果从网络存储读取直接读取数据,XASUN工作站支持最高8个千兆或万兆或infiniband网络接口的扩展
(三)地震资料解释图形工作站配置方案
XASUN专注于分析不同的应用软件的计算对硬件资源调用特点,针对不同的计算应用,量身定制出合理、高性价比的硬件方案。
地震资料解释应用计算机在人机交互过程,不断对不同的相关数据读取和换算,显示,地震资料解释按地震数据量划分为中大规模和超大规模,为此XASUN图形工作站提供两大类方案, 每类又根据依据显示分辨率划分三个方案,共有六个方案
1.中大规模地震资料解释工作站配置方案
选用XASUN EX320高端图形工作站,该机型集最新intel Xeon E3 1200v2处理器、高速企业级固态盘和海量高速存储系统、支持Pcie 3.0接口的Quadro Kepler图卡、图显拼接技术与一体,完美满足中大规模地震资料解释图形工作站
XASUN EX320硬件配置规格
CPU 采用四核intel Xeon E3 1200v2处理器
内存支持DDR3-1600 ECC规格, 最大容量到32GB
系统盘配备240GB/480GB SSD企业级,高带宽高io的最高体现,满足虚拟内存和程序运行高速存储盘配置6T~ 21TB容量,硬盘带宽满足高分辨率大数据的存储与读写
图卡配置NVIDIA新一代支持开普勒Pci-e 3.0 16x Quadro K5000图卡,支持四卡mosaic-sli 大屏幕显示和3D加速,较上一代图形处理性能大幅提升
支持三大操作系统Windows、Linux、Solaris Unix
推荐方案
2. 超大规模地震资料解释图形工作站配置方案
选用XASUN EX560超级图形工作站, 该机型将最新Xeon E5、高速固态盘阵列、海量高速存储、最新Quadro Kepler图卡、图显拼接技术完美结合,量身定制出具有超大规模图形处理的对应超强性能的地震资料解释图形工作站
XASUN EX560硬件配置规格
CPU 支持2颗intel Xeon E5 2600处理器,是高性能的最高体现
内存支持DDR3-1600 RECC规格, 最大容量到512GB
系统盘配备大容量的SSD企业级,高带宽高io的最高体现,满足虚拟内存和程序运行高速
存储盘配置14T~45TB容量, 硬盘带宽满足高分辨率海量数据的存储与读写
图卡配置NVIDIA新一代支持开普勒Pci-e 3.0 16x Quadro K5000图卡,支持四卡mosaic-sli 大屏幕显示和3D加速,较上一代图形处理性能大幅提升
显示器方案提供双屏、三屏、六屏显示方案,满足不同的应用需求
支持三大操作系统Windows、Linux、Solaris Unix
总之,XASUN高端定制图形工作站,具有超级强大的性能表现:
CPU频率单核最高到4.1Ghz,满足图形几何计算快速生成能力
多核最高到3.1Ghz*16核,满足数值模拟超强度的并行计算要求
内存容量最大到512GB ,满足海量数据解释的应用规模
硬盘存储容量最高到45TB,满足海量地震数据处理对硬盘存储要求
硬盘读写带宽最高到6GB/s,满足海量地震数据处理对硬盘io读写要求
图卡配备nvidia最新Kepler核心的图卡,面对最复杂的模型提供出众的3D性能表现
显示器可提供5760x2160桌面级显示方案,满足精细解释显示要求
另外同时支持三大操作系统环境(windows,Linux,Solaris Unix),满足多系统的应用
这是目前将最新计算机硬件技术有机融为一体,打造出高效能、高可靠用于地震资料解释的图形工作站.。