[发明专利]一种可视化地震数据的方法及系统有效
申请号: | 201210064160.3 | 申请日: | 2012-03-12 |
公开(公告)号: | CN103308942A | 公开(公告)日: | 2013-09-18 |
发明(设计)人: | 谢凯;余厚全;吴凌云;伍鹏;阮宁君 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司;长江大学 |
主分类号: | G01V1/32 | 分类号: | G01V1/32 |
代理公司: | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 11138 | 代理人: | 罗振安 |
地址: | 100007 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 可视化 地震 数据 方法 系统 | ||
技术领域
本发明涉及计算机领域,特别涉及一种可视化地震数据的方法及系统。
背景技术
在地球物理领域,地震勘探是地球物理勘探中重要的方法之一。它是用人工的方法激发地震波,并用地震勘探仪器把大地的震动记录在磁带上,然后用计算机对野外获得的数据进行处理,得到有关地下构造和岩性的信息及油气信息。其中,对获得的地震数据进行三维图形显示是三维数据三维可视化解释中不可缺少的一部分,这样不仅能清晰的表达和显示各类结构面的特征以及它们的空间分布规律,直观地看到地质构造、相互关系和分布,从而有利于发现问题、分析问题,为下一步的地质解释奠定基础。
由于勘测得到的地震数据量巨大,在进行三维可视化时所产生的计算量庞大,以往的三维地震可视化都只能通过配置强大的超级计算机或专业图形工作站去完成。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题:
超级计算机或专业图形工作站造价都比较昂贵,使用起来也不方便。
发明内容
为了解决现有技术中存在的问题,本发明实施例提供了一种可视化地震数据的方法及系统。所述技术方案如下:
一种可视化地震数据的方法,所述方法包括:
通过CPU(Central Processing Unit,中央处理器)将三维地震数据进行转换得到体数据,并将所述体数据分解为子块;
所述CPU将所述子块进行滤波得到可见子块;
GPU(Graphic Processing Unit,图形处理器)将所述可见子块进行二次分解后得到所述三维地震数据的多分辨率模型,其中,所述多分辨率模型中包括离散逼近信号和细节信号;
传输第J级分辨率下的所述离散逼近信号,再由第J级分辨率开始按照分辨率级别递减的次序逐级传输所述细节信号,其中,J为整数;
根据视线方向矢量,按照所述离散逼近信号和细节信号到达的次序进行三维绘制。
进一步地,所述将三维地震数据进行转换得到体数据,包括:
将在多个采样点得到的三维地震数据转换为多个体素,并将所述多个体素组合得到所述体数据;
其中,每个体素中至少包括所述每个体素对应的采样点得到的三维地震数据、RGB色彩值和透明度信息。
进一步地,将所述体数据分解为子块,包括:
采用八叉树的结构对所述体数据进行2×2×2的分解,得到8个子块,并且当满足第一预设条件时,持续对分解得到的所述8个子块中的子块进行分解得到更小的子块;
其中,所述第一预设条件包括:
所述子块中的体素的一致性小于用户定义的临界值、所述子块的大小大于与所述GPU对应的显存的大小、所述子块的大小大于所述用户定义的最小子块的大小。
进一步地,所述将所述子块进行滤波得到可见子块,包括:
创建体素计数表;
根据透明传输函数计算得到所有子块中的可见的体素的比例;
通过所述所有子块中的可见的体素的比例判断得到所述可见子块;
其中,所述体素计数表用于统计经过所述透明传输函数分类后的可见的体素的数量,所述透明传输函数根据所述视线方向矢量得到。
进一步地,所述GPU将所述可见子块进行二次分解后得到所述三维地震数据的多分辨率模块之前,所述方法还包括:
将所述可见子块传输到所述GPU对应的显存中。
进一步地,所述GPU将所述可见子块进行二次分解后得到所述三维地震数据的多分辨率模型,包括:
对每个可见子块进行三维小波分解以分辨率级别递减的顺序创建所述可见子块对应的层次;
修改相邻的两个所述可见子块边界处的数据值,以保持每个分辨率级别对应的层次过渡的连续性;
通过以不同级别的分辨率对同一所述可见子块进行重新采样对子块进行不透明性校正;
对所述可见子块的多分辨率对应的层次进行自适应选择;
计算得到所述三维地震数据的多分辨率模型;
其中,所述多分辨率模型中包括离散逼近信号和细节信号。
进一步地,所述修改相邻的两个所述可见子块边界处的数据值,以保持层次过渡的连续性,包括:
在相邻的两个所述可见子块边界处,将当前层次的数据值拷贝到上一高级别层次,或将当前层次的数据值进行插值后,替换上一高级别层次边界处的数据值。
进一步地,所述多分辨率模型具体为:
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