Евразийский сервер публикаций

Евразийский патент на изобретение № 034189

Библиографические данные

(11) Номер патентного документа

034189

(21) Номер евразийской заявки

201691707

(22) Дата подачи евразийской заявки

2011.01.07

(51) Индексы Международной патентной классификации

G01V 1/28 (2006.01)

(43)(13) Дата публикации евразийской заявки, код вида документа

A1 2017.01.30 Бюллетень № 01 тит.лист, описание

(45)(13) Дата публикации евразийского патента, код вида документа

B1 2020.01.15 Бюллетень № 01 тит.лист, описание

(31) Номер заявки, на основании которой испрашивается приоритет

12/710,253

(32) Дата подачи заявки, на основании которой испрашивается приоритет

2010.02.22

(33) Код страны, идентифицирующий ведомство или организацию, которая присвоила номер заявки, на основании которой испрашивается приоритет

US

(62) Номер и дата подачи первоначальной заявки, из которой выделена данная заявка

201201175; 2011.01.07

(71) Сведения о заявителе(ях)

ЛЭНДМАРК ГРЭФИКС КОРПОРЕЙШН (US)

(72) Сведения об изобретателе(ях)

Мокек Марко, Ярус Джеффри М., Лян Лу Мин (US)

(73) Сведения о патентовладельце(ах)

ЛЭНДМАРК ГРЭФИКС КОРПОРЕЙШН (US)

(74) Сведения о представителе(ях)
или патентном поверенном

Хмара М.В., Рыбаков В.М., Липатова И.И., Новоселова С.В., Дощечкина В.В., Пантелеев А.С., Ильмер Е.Г., Осипов К.В. (RU)

(54) Название изобретения

СИСТЕМА (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ (ВАРИАНТЫ) МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР

Формула [ENG]
(57) 1. Осуществляемый компьютером способ моделирования трехмерной (3D) геологической структуры, содержащий этапы, на которых
оцифровывают изображение геологической структуры, представленной входными данными, причем оцифрованное изображение содержит многочисленные точки выборки; причем каждый тензор связывают с соответствующей точкой выборки в оптимизированном местоположении точки выборки для соответствующей точки выборки, основываясь на поиске ближайшего соседства или основываясь на поиске естественного соседства;
вычисляют область структурных и диффузных тензоров для оцифрованного изображения геологической структуры;
обрабатывают оцифрованное изображение для формирования улучшенного изображения, используя интеллектуальное уплотнение точек, чтобы инициализировать только одно местоположение для каждой точки выборки и оптимизировать каждое местоположение точки выборки, чтобы минимизировать полную потенциальную энергию;
используя процессор компьютера, вычисляют область сбросового смещения для указанного оцифрованного изображения; и
интерполируют область структурных и диффузных тензоров, улучшенное изображение и область сбросового смещения для создания трехмерной геологической модели.
2. Способ по п.1, в котором обрабатывают оцифрованное изображение, используя структурно ориентированное сглаживание для формирования улучшенного изображения, содержащее по меньшей мере один из следующих фильтров: улучшающий когерентность анизотропный фильтр, структурно ориентированный фильтр интерпретации, рекурсивные (анизотропные) гауссовы фильтры и билатеральные фильтры.
3. Способ по п.2, в котором вычисление области сбросового смещения для указанного оцифрованного изображения содержит поиск векторов явного смещения в оцифрованном изображении и поиск местоположений пиков локальных взаимных корреляций между соседствующими вертикальными трассами для оцифрованного изображения.
4. Способ по п.3, в котором вычисление сбросового смещения для оцифрованного изображения может быть применено к любому формату оцифрованных данных, имеющих отношение к структурной информации.
5. Способ по п.1, в котором этап интерполяции содержит интерполяцию естественного соседства.
6. Способ по п.1, в котором этап интерполяции содержит направляемую изображением интерполяцию смешанного соседства.
7. Долговременный считываемый компьютером носитель, хранящий исполняемые компьютером команды для моделирования трехмерной (3D) геологической структуры, причем команды при их исполнении осуществляют следующее:
оцифровывают изображение геологической структуры, представленной входными данными, причем оцифрованное изображение содержит многочисленные точки выборки; причем каждый тензор связывают с соответствующей точкой выборки в оптимизированном местоположении точки выборки для соответствующей точки выборки, основываясь на поиске ближайшего соседства или основываясь на поиске естественного соседства;
вычисляют область структурных и диффузных тензоров для оцифрованного изображения геологической структуры;
обрабатывают оцифрованное изображение для формирования улучшенного изображения, используя интеллектуальное уплотнение точек, чтобы инициализировать только одно местоположение для каждой точки выборки и оптимизировать каждое местоположение точки выборки, чтобы минимизировать полную потенциальную энергию;
используя процессор компьютера, вычисляют область сбросового смещения для указанного оцифрованного изображения; и
интерполируют область структурных и диффузных тензоров, улучшенное изображение и область сбросового смещения для создания трехмерной геологической модели.
8. Считываемый компьютером носитель по п.7, в котором обрабатывают оцифрованное изображение, используя структурно ориентированное сглаживание для формирования улучшенного изображения, содержащее по меньшей мере один из следующих фильтров: улучшающий когерентность анизотропный фильтр, структурно ориентированный фильтр интерпретации, рекурсивные (анизотропные) гауссовы фильтры и билатеральные фильтры.
9. Считываемый компьютером носитель по п.8, в котором вычисление области сбросового смещения для указанного оцифрованного изображения содержит поиск векторов явного смещения в оцифрованном изображении и поиск местоположений пиков локальных взаимных корреляций между соседствующими вертикальными трассами для оцифрованного изображения.
10. Считываемый компьютером носитель по п.9, в котором вычисление сбросового смещения для оцифрованного изображения может быть применено к любому формату оцифрованных данных, имеющих отношение к структурной информации.
11. Считываемый компьютером носитель по п.7, в котором этап интерполяции содержит интерполяцию естественного соседства.
12. Считываемый компьютером носитель по п.7, в котором этап интерполяции содержит направляемую изображением интерполяцию смешанного соседства.
Zoom in

Загрузка данных...


Публикации документа
Раздел бюллетеня

Бюллетень,
дата публикации

Содержание публикации

MM4A
Досрочное прекращение действия евразийского патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание евразийского патента в силе

2021-08
2021.08.18

Код государства, на территории которого прекращено действие патента:
AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM
Дата прекращения действия: 2021.01.08.


Назад Новый поиск