开发动态异常井施工方案自动生成的方法研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-7页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究概况 | 第9-11页 |
1.2.1 智能施工方案系统发展 | 第9-10页 |
1.2.2 知识表示发展过程 | 第10-11页 |
1.3 本文研究内容 | 第11-12页 |
1.4 本文组织结构 | 第12-13页 |
1.5 本章小结 | 第13-14页 |
第二章 施工方案设计基础信息分析 | 第14-22页 |
2.1 基础数据存储及划分 | 第14-16页 |
2.1.1 两类数据模型的关系 | 第15-16页 |
2.1.2 油田数据存在的问题 | 第16页 |
2.2 数据预处理 | 第16-19页 |
2.2.1 数据抽取 | 第17-18页 |
2.2.2 异构数据封装 | 第18-19页 |
2.2.3 数据接口注册 | 第19页 |
2.3 施工方案专家知识分类 | 第19-21页 |
2.3.1 业务流程划分 | 第19-21页 |
2.3.2 知识确定性划分 | 第21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 异常井施工方案自动生成模型 | 第22-33页 |
3.1 CPAGAW模型体系结构 | 第22-24页 |
3.1.1 CPAGAW模型设计步骤 | 第22-23页 |
3.1.2 CPAGAW模型总体设计 | 第23-24页 |
3.1.3 CPAGAW模型中的要素 | 第24页 |
3.2 CPAGAW模型确定性知识体系结构 | 第24-27页 |
3.2.1 确定性知识 | 第24-25页 |
3.2.2 三层知识体系结构 | 第25-27页 |
3.3 基于三层知识体系结构的推理 | 第27-28页 |
3.3.1 推理方式 | 第27页 |
3.3.2 推理过程 | 第27-28页 |
3.4 CPAGAW模型对不确定性知识的求解 | 第28-32页 |
3.4.1 不确定知识 | 第28页 |
3.4.2 多级模糊综合评判 | 第28-30页 |
3.4.3 综合评判运算模型的确定 | 第30-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 基于CPAGAW模型施工方案自动生成方法 | 第33-43页 |
4.1 异常井筛选 | 第33-34页 |
4.2 异常分析 | 第34-35页 |
4.3 压裂施工方案生成 | 第35-38页 |
4.3.1 压裂方案数据设计 | 第35页 |
4.3.2 压裂井层的选择依据 | 第35-36页 |
4.3.3 综合评判求解 | 第36-38页 |
4.4 补孔方案生成过程 | 第38-40页 |
4.4.1 补孔方案数据设计 | 第38-39页 |
4.4.2 补孔井层优选的依据 | 第39页 |
4.4.3 综合评判求解 | 第39-40页 |
4.5 堵水方案自动生成 | 第40-42页 |
4.5.1 堵水方案数据设计 | 第40-41页 |
4.5.2 堵水井层优选的依据 | 第41页 |
4.5.3 综合评判求解 | 第41-42页 |
4.6 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 开发动态异常井施工方案自动生成系统的实现 | 第43-55页 |
5.1 施工方案自动生成系统总体设计 | 第43-44页 |
5.2 施工方案自动生成系统数据库设计 | 第44-47页 |
5.2.1 数据源管理 | 第44-46页 |
5.2.2 数据表设计 | 第46-47页 |
5.3 系统中类设计关键问题 | 第47-49页 |
5.3.1 数据对象类设计 | 第47-48页 |
5.3.2 数据接口类设计 | 第48页 |
5.3.3 推理机类设计 | 第48-49页 |
5.4 施工方案应用程序设计 | 第49-54页 |
5.4.1 知识表示以及维护 | 第49-50页 |
5.4.2 异常井筛选 | 第50-51页 |
5.4.3 异常分析 | 第51-52页 |
5.4.4 施工方案设计 | 第52-54页 |
5.4.5 现场应用效果 | 第54页 |
5.5 本章小节 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
发表文章目录 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
详细摘要 | 第61-74页 |