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辽河油田勘探数据库系统研究及设计

前言第1-9页
1 绪论第9-13页
 1.1 课题研究的意义及背景第9-11页
  1.1.1 勘探数据库建设的必要性第9-10页
  1.1.2 勘探数据库建设的目的及意义第10-11页
  1.1.3 勘探数据库建设的可行性第11页
 1.2 国外勘探数据库概况第11-13页
  1.2.1 国外勘探数据库建设的状况第11页
  1.2.2 国外勘探数据库的应用效果第11-13页
2 勘探数据库建设规划第13-19页
 2.1 勘探数据库建设的原则及内容第13页
 2.2 勘探数据库建设规划第13-17页
  2.2.1 组织结构规划第13-14页
  2.2.2 系统规划第14-17页
   2.2.2.1 网络拓扑结构第14-15页
   2.2.2.2 系统体系结构第15-17页
 2.3 勘探数据库的设计原则第17-19页
3 勘探开发数据集成技术第19-23页
 3.1 POSC简介第19-20页
  3.1.1 POSC的背景第19页
  3.1.2 POSC组织情况第19-20页
  3.1.3 POSC的发展第20页
 3.2 软件集成平台(SIP)第20-23页
  3.2.1 POSC数据仓(PDS)第21页
  3.2.2 Epicentre数据模型第21页
  3.2.3 POSC数据库应用程序接口(DAE)第21-22页
  3.2.4 Epicentre与DAE相连第22页
  3.2.5 Epigramme与POSC交换格式第22页
  3.2.6 使用POSC交换操作来交换数据第22页
  3.2.7 用户界面风格指南第22页
  3.2.8 基本计算机标准第22-23页
4 Epicentre数据模型第23-26页
 4.1 Epicentre结构原理第23-25页
  4.1.1 对象、性质、活动第23页
  4.1.2 类继承第23-24页
  4.1.3 空间表示第24页
  4.1.4 标准代码第24-25页
 4.2 关系型数据库与Epicentre的差异第25-26页
5 勘探数据库总体设计第26-31页
 5.1 系统的软硬件环境及存储构架第26-27页
 5.2 勘探数据库结构的设计第27-28页
 5.3 勘探数据库系统构成第28-29页
 5.4 完整性设计第29-31页
  5.4.1 实体完整性第29-30页
  5.4.2 引用完整性第30页
  5.4.3 用户定义的完整性第30页
  5.4.4 数据不完整的问题分析第30-31页
6 模块功能设计第31-59页
 6.1 数据平台第31-49页
  6.1.1 体系结构和功能模块第31页
  6.1.2 数据加载及质量控制第31-40页
   6.1.2.1 数据收集与数据映射第31-37页
   6.1.2.2 数据加载功能设计第37-39页
   6.1.2.3 数据质量控制第39-40页
  6.1.3 数据卸载第40页
  6.1.4 存储管理第40-42页
  6.1.5 备份与恢复第42-43页
  6.1.6 数据安全管理第43-44页
  6.1.7 勘探数据库管理的数据第44-49页
 6.2 应用平台第49-56页
  6.2.1 体系结构第49-50页
  6.2.2 ADI定义、规则及函数设计第50-55页
  6.2.3 应用数据构造器第55-56页
 6.3 网络门户第56-59页
7 特殊应用系统的设计开发第59-77页
 7.1 勘探解释反演应用系统的设计开发第59-68页
  7.1.1 数据输入输出第59-61页
  7.1.2 数据管理第61-66页
  7.1.3 地震解释及显示功能第66-67页
  7.1.4 储层反演及属性参数分析第67-68页
 7.2 大数据量数据网络传输的实现第68-70页
 7.3 勘探解释工作站成果数据的分析与提取第70-77页
  7.3.1 Landmark断层、层位数据结构分析第70-72页
  7.3.2 Geoframe断层、层位数据结构分析第72-75页
  7.3.3 Paradigm断层、层位数据结构分析第75-76页
  7.3.4 勘探解释工作站成果数据的提取第76-77页
结束语第77-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-81页
附录1 勘探数据结构表第81-94页
附录2 编码表第94-95页

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