内容提要 | 第1-10页 |
第1章 前言 | 第10-21页 |
·选题的意义及依据 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-16页 |
·层序地层单元划分研究现状 | 第11-13页 |
·层序地层单元对比方法研究现状 | 第13-16页 |
·研究内容 | 第16-17页 |
·测井曲线多尺度数据融合方法 | 第16页 |
·测井曲线多尺度分析 | 第16-17页 |
·动态波形匹配层序地层自动对比 | 第17页 |
·层序地层自动划分与对比应用 | 第17页 |
·研究思路 | 第17-20页 |
·主要创新点 | 第20-21页 |
第2章 测井曲线旋回特性分析 | 第21-31页 |
·层序地层单元等级划分 | 第21-22页 |
·层序地层单元界面的测井响应特征 | 第22-23页 |
·准层序特征 | 第22页 |
·准层序组特征 | 第22页 |
·层序界面特征 | 第22-23页 |
·测井曲线地质意义 | 第23-26页 |
·反映沉积特征的主要测井曲线类型 | 第23-25页 |
·层序地层划分对比中测井曲线的选择 | 第25-26页 |
·测井曲线中层序地层旋回特性分析 | 第26-29页 |
·沉积环境与高分辨率层序地层 | 第26-27页 |
·测井曲线中的周期特性 | 第27-28页 |
·利用测井曲线进行层序地层划分、对比的理论依据 | 第28-29页 |
·小结 | 第29-31页 |
第3章 基于小波变换模极大值的多尺度测井曲线数据融合 | 第31-66页 |
·小波变换的多尺度测井分析原理 | 第31-35页 |
·连续小波变换 | 第31页 |
·离散小波变换和二进小波变换 | 第31-32页 |
·多尺度分析基本原理 | 第32-35页 |
·基于小波最优预测阈值法的测井曲线小波降噪 | 第35-38页 |
·小波降噪的基本方法 | 第35-36页 |
·小波阈值法降噪 | 第36页 |
·小波阈值降噪方法的选择 | 第36-37页 |
·在给定阈值消噪处理方法中阈值的选择 | 第37-38页 |
·基于小波变换边缘检测的模极值特征分析 | 第38-45页 |
·多尺度小波变换的边缘检测原理 | 第39-40页 |
·多尺度小波变换模极大值与Lipschitz指数的关系 | 第40-45页 |
·模极大值 | 第40-41页 |
·Lipschitz指数 | 第41-42页 |
·模极大值与Lipschitz指数的关系 | 第42页 |
·模极大值点的选取 | 第42-43页 |
·测井曲线小波变换模极值特征分析 | 第43-45页 |
·基于小波变换的多尺度测井曲线数据融合 | 第45-55页 |
·基于离散二进小波的测井曲线多尺度分解 | 第46-50页 |
·滤波器脉冲函数 | 第46-48页 |
·离散二进小波分解的物理意义 | 第48-49页 |
·离散二进小波多尺度分解 | 第49-50页 |
·基于小波变换模极大值的测井曲线融合 | 第50-52页 |
·小波分解与重构有效性分析 | 第52-53页 |
·基于离散二进小波多尺度边缘检测的测井数据融合 | 第53-55页 |
·实例研究 | 第55-59页 |
·测井曲线预处理 | 第55-56页 |
·最优阈值预测法对测井曲线进行消噪处理 | 第55-56页 |
·对消噪后的测井曲线进行数据归一化处理: | 第56页 |
·测井曲线的分解 | 第56-57页 |
·模极大值矩阵的融合 | 第57-59页 |
·细节矩阵模极大值的融合 | 第57-58页 |
·逼近系数矩阵融合 | 第58-59页 |
·曲线融合结果 | 第59页 |
·数据融合过程中最优参数的选取 | 第59-65页 |
·融合尺度及权值的选取 | 第59-65页 |
·不同尺度的融合曲线的选取 | 第60-61页 |
·数据融合中逼近矩阵权值的选择 | 第61-63页 |
·参数优选的融合曲线优势 | 第63-65页 |
·小结 | 第65-66页 |
第4章 基于多尺度分析的层序地层单元划分方法研究 | 第66-100页 |
·小波变换最优尺度因子的选取 | 第66-75页 |
·测井曲线连续小波变换的地质意义 | 第66-67页 |
·层序界面划分的理论依据 | 第67-68页 |
·模平均值法选取最佳尺度因子分析 | 第68-70页 |
·归一化最大谱能法选取最佳尺度因子 | 第70-72页 |
·实例说明 | 第72-75页 |
·基于Morlet小波层序地层单元划分方法 | 第75-83页 |
·Morlet小波介绍 | 第75页 |
·Morlet小波特性分析 | 第75-77页 |
·基于Morlet小波的层序地层单元划分 | 第77-83页 |
·Morlet小波对乌19井的层序地层单元划分 | 第78-79页 |
·Morlet小波对乌17井的层序地层单元划分 | 第79-81页 |
·Morlet小波对乌5井的层序地层单元划分 | 第81-83页 |
·基于DMeyer小波的层序地层单元划分方法 | 第83-90页 |
·DMeyer小波介绍 | 第83页 |
·基于DMeyer小波特性分析 | 第83-85页 |
·基于DMeyer小波的层序地层单元划分 | 第85-90页 |
·DMeyer小波对乌19井的层序地层单元划分 | 第85-87页 |
·DMeyer小波对乌17井的层序地层单元划分 | 第87-89页 |
·DMeyer小波对乌5井的层序地层单元划分 | 第89-90页 |
·基于Mexihat小波的层序地层单元划分方法 | 第90-98页 |
·Mexihat小波介绍 | 第90-91页 |
·Mexihat小波特性分析 | 第91-92页 |
·基于Mexihat小波的层序地层单元划分 | 第92-98页 |
·Mexihat小波对乌19井的层序地层单元划分 | 第93-95页 |
·Mexihat小波对乌17井的层序地层单元划分 | 第95-96页 |
·Mexihat小波对乌5井的层序地层单元划分 | 第96-98页 |
·基于多尺度分析的层序地层单元划分流程 | 第98页 |
·小结 | 第98-100页 |
第5章 基于动态波形匹配的层序地层对比 | 第100-122页 |
·动态波形匹配原理 | 第100-112页 |
·曲线分段拟合 | 第101-103页 |
·曲线特征提取 | 第103-104页 |
·局部匹配代价计算 | 第104-105页 |
·缺失代价的计算 | 第105-107页 |
·全局匹配代价的计算 | 第107-109页 |
·寻找最佳匹配路径 | 第109-111页 |
·路径模式 | 第111-112页 |
·研究实例 | 第112-121页 |
·剖面所在区域概况 | 第112-113页 |
·层序地层单元对比 | 第113-121页 |
·小结 | 第121-122页 |
第6章 层序地层自动化分与对比应用 | 第122-156页 |
·层序地层自动划分与对比的计算机实现步骤 | 第122-123页 |
·黄骅坳陷孔南地区区域地质概况 | 第123-128页 |
·孔南地区构造特征 | 第123-124页 |
·地层特点 | 第124-128页 |
·层序Ⅰ——孔店组(Ek) | 第125页 |
·层序Ⅱ——沙三段 | 第125-126页 |
·层序Ⅲ——沙一段一沙二段 | 第126页 |
·层序Ⅳ——东营组 | 第126页 |
·层序Ⅴ——上第三系 | 第126-128页 |
·构造演化史 | 第128-130页 |
·张裂期 | 第128-129页 |
·深陷期 | 第129页 |
·收敛期 | 第129页 |
·扩张期 | 第129页 |
·退缩期 | 第129页 |
·消亡期 | 第129-130页 |
·乌马营—舍女寺地区层序地层单元自动划分、对比分析 | 第130-137页 |
·剖面所在区域概况 | 第130-131页 |
·沙三段旋回标准划分方案 | 第131-132页 |
·对比结果分析 | 第132-137页 |
·沙河街组层序地层格架自动划分、对比结果分析 | 第137-151页 |
·NW1格架剖面自动划分、对比结果分析 | 第138-140页 |
·NW2格架剖面自动划分、对比结果分析 | 第140-142页 |
·NW3格架剖面自动划分、对比结果分析 | 第142-144页 |
·NW4格架剖面自动划分、对比结果分析 | 第144-146页 |
·NW6格架剖面自动划分、对比结果分析 | 第146-148页 |
·NW7格架剖面自动划分、对比结果分析 | 第148-150页 |
·NW8格架剖面自动划分、对比结果分析 | 第150-151页 |
·层序地层控制因素与层序地层模型 | 第151-153页 |
·构造作用对层序地层的控制作用 | 第151-152页 |
·层序地层发育模型 | 第152-153页 |
·油气藏研究 | 第153-155页 |
·油气藏模式 | 第153-155页 |
·有利勘探位置 | 第155页 |
·小结 | 第155-156页 |
结论 | 第156-159页 |
参考文献 | 第159-164页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第164-166页 |
致谢 | 第166-167页 |
中文摘要 | 第167-170页 |
ABSTRACT | 第170-174页 |