Top.Mail.Ru

Научно-технический журнал

«Автоматизация и информатизация ТЭК»

ISSN 2782-604X

О комбинированном подходе к алгоритмизации и автоматизации решения задач геолого-математического моделирования

УДК: 004.021
DOI: -

Авторы:

СИДОРОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ1
1 Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана, Тюмень, Россия

Ключевые слова: цифровая геологическая модель, геокартирование, объектно-иерархический подход, информационная система, алгоритмизация, автоматизация, рабочий поток

Аннотация:

В статье рассматривается комбинированный метод решения задач автоматизации построения геолого-математических моделей. Он основан на сочетании возможностей информационной системы на независимых компонентах с функционалом объектно-иерархического подхода (ОИП), разработанного с целью алгоритмизации задач математической геологии (ПО GST). Рассматриваются способы расширения функционала специализированных приложений через написание внешних вычислительных модулей и их включение в "рабочий поток" построения геологической модели. Обсуждается возможность организации взаимодействия независимых приложений на базе информационной системы GSTAgent. Приводится общая схема обмена сообщениями между компонентами информационной системы, а также структура запросов, уведомлений и ответов. Показаны возможности GSTAgent в расширении функциональности ОИП и преодолении ряда естественных ограничений ОИП. Технология, описанная в статье, имеет практическое применение в работах, проводимых в Научно-аналитическом центре рационального недропользования им. В.И. Шпильмана. На ее основе создана и поддерживается в актуальном состоянии постоянно действующая геолого-структурная модель по территории Западной Сибири.

Список литературы:

1. Брехунцов А.М., Нестеров (мл.) И.И., Нечипорук Л.А. Современное состояние и перспективы освоения ресурсов нефти и газа юрских горизонтов Западной Сибири в свете прогнозов академика И.М. Губкина // Геология и геофизика. – 2017. – Т. 58, № 3-4. – С. 445–454. – DOI: 10.15372/GiG20170308
2. Региональное геологическое моделирование как средство повышения эффективности поисково-разведочных работ / Д.Н. Крылов, Е.Е. Поляков, Е.А. Пылев [и др.] // Научно-технический сборник Вести газовой науки. – 2018. – № 3(35). – С. 118–131.
3. Сысоев А.П., Ухлова Г.Д. Объемные сейсмогеологические модели – современный формат представления геологических моделей регионального уровня // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2005. – № 12. – С. 34–43.
4. Брехунцов А.М., Монастырев Б.В., Нестеров И.И. Закономерности размещения залежей нефти и газа Западной Сибири // Геология и геофизика. – 2011. – Т. 52, № 8. – С. 1001–1012.
5. Ершов С.В., Букреева Г.Ф., Красавчиков В.О. Компьютерное моделирование геологического строения клиноформного комплекса неокома северных и арктических районов Западной Сибири // Геология и геофизика. – 2009. – Т. 50, № 9. – С. 1035–1048.
6. Конторович В.А., Лапковcкий В.В., Лунев Б.В. Модель формирования неокомского клиноформного комплекса Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции с учетом изостазии // Геология нефти и газа. – 2014. – № 1. – С. 65–72.
7. Красавчиков В.О. Комплексная интерпретация слабо согласованных геолого-геофизических данных при построении региональных структурных карт (на примере осадочного чехла Западно-Сибирской плиты) // Геология и геофизика. – 2002. – Т. 43, № 5. – С. 456–469.
8. Сидоров А.А. О формировании цифровой постоянно действующей структурной модели осадочного чехла Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции // Геология и геофизика. – 2022. – Т. 63, № 8. – С. 1153–1166. – DOI: 10.15372/GiG2021140
9. Плавник А.Г., Сидоров А.А. Построение композиционных геолого-структурных моделей в рамках вариационно-сеточного метода геокартирования и объектно-иерархического подхода // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2024. – Т. 10, № 2(38). – С. 88–103. – DOI: 10.21684/2411-7978-2024-10-2-88-103
10. Лазарев И.В., Сухорослов О.В. Использование Workflow-методологии для описания процесса распределенных вычислений // Труды Института системного анализа Российской академии наук. – 2005. – Т. 14. – С. 26–70.
11. Свидетельство о регистрации программы GST в Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 2005612939. Программа геолого-математического моделирования и подсчета запасов / Сидоров А.Н., Плавник А.Г., Сидоров А.А. [и др.]. – Зарегистр. 14.11.2005.
12. Gärtner H., Bergmann A. Object-oriented modeling of geodata as a basic tool for the integration of heterogeneous paleoecological information // Proceedings of the 4th International Conference on GeoComputation, Virginia, USA, July 25–28, 1999. – P. 975–985. – URL: https://geog.leeds.ac.uk/groups/geocomp/1999/053/gc_053.htm
13. Saha K., Wells N.A., Munro-Stasiuk M. An object-oriented approach to automated landform mapping: A case study of drumlins // Computers and Geosciences. – 2011. – Vol. 37, Issue 9. – P. 1324–1336. – DOI: 10.1016/j.cageo.2011.04.001
14. Сидоров А.А. Объектно-иерархический подход к созданию Workflow для задач геологического моделирования // Информационные технологии и вычислительные системы. – 2022. – № 4. – С. 103–114. – DOI: 10.14357/20718632210410
15. Арсеневский И.С. Проблема выбора архитектуры иерархических информационных систем в нефтегазовом комплексе // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – 2021. – № 8(577). – С. 11–19. – DOI: 10.33285/0132-2222-2021-8(577)-11-19
16. Сидоров А.А. Вариационно-сеточный подход к построению литологических моделей клиноформных отложений // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2022. – Т. 8, № 1(29). – С. 109–125. – DOI: 10.21684/2411-7978-2022-8-1-109-125