Preview

Вестник кибернетики

Расширенный поиск

Технология создания мультизадачной графической оболочки системы визуализации цифровой модели керна

Полный текст:

Аннотация

В статье описана технология разработки мультизадачной графической оболочки системы визуализации цифровой модели керна, основанная на создании подсистем виджетов с использованием открытой кроссплатформенной библиотеки Qt. Предложен метод разделения графического интерфейса системы визуализации между исполнительным ядром и модулями задач, а также модель подключения модулей задач к ядру. На основе предложенных технологий, методов и алгоритмов создан программный комплекс, реализующий графическую оболочку системы визуализации цифровой модели керна. Созданный комплекс успешно апробирован при исследовании цифровых моделей кернов баженовской свиты и песчаника и показал адекватность разработанного решения поставленной задаче. Разработанное в ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН решение направлено на развитие технологии «цифрового месторождения» и может быть использовано в исследованиях специалистов нефтегазовой отрасли, виртуальных лабораториях и образовательных приложениях.

Об авторах

П. Ю. Тимохин
Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук
Россия


М. В. Михайлюк
Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук
Россия


Список литературы

1. Бетелин В. Б. Цифровое месторождение – путь к трудноизвлекаемым запасам углеводородов // Инновации. 2014. № 1. С. 37–38.

2. Бетелин В. Б. , Никитин В. Ф., Смирнов Н. Н., Михальченко Е. В., Скрылева Е. И., Стамов Л. И., Тюренкова В. В. Компьютерный керносимулятор: подходы и методы // Вестник кибернетики. 2015. № 4. С. 33–44.

3. Михайлюк М. В. , Тимохин П. Ю., Мальцев А. В., Никитин В. Ф., Скрылева Е. И., Тюренкова В. В. Моделирование и визуализация процесса вытеснения нефти из пористой среды // Вестник кибернетики. 2016. № 3. С. 35–41.

4. Михайлюк М. В. , Мальцев А. В., Торгашев М. А. Моделирование и визуализация порового пространства керна // Тр. НИИСИ РАН. 2017. Т. 7. № 4. C. 78–82.

5. Михайлюк М. В. , Кононов Д. А., Логинов Д. М. Визуализация порового пространства в цифровой модели керна // ИТ-Стандарт : электрон. науч. журн. 2017. № 3. С. 7–10. URL: http://journal.tc22.ru/ (дата обращения: 02.07.2018).

6. Pandolfi R. J., Allan D. B., Arenholz E. et. al. Xi-cam: a versatile interface for data visualization and analysis // Journal of Synchrotron Radiation. 2018. V. 25. № 4. P. 1–10.

7. Karagkasidis A. Developing GUI Applications: Architectural Patterns Revisited / EuroPLoP-2008 : 13th Annual European Conference on Pattern Languages of Programming. Irsee, Germany. July 9–13, 2008. URL: http://ceur-ws.org/Vol-610/paper11.pdf (дата обращения: 02.07.2018).

8. ParaView. URL: https://www.paraview.org/Wiki/ParaView (дата обращения: 02.07.2018).

9. Amira-Avizo Software. URL: https://www.fei.com/software/avizo/ (дата обращения: 02.07.2018).

10. Qt Documentation. URL: http://doc.qt.io/ (дата обращения: 02.07.2018).


Рецензия

Для цитирования:


Тимохин П.Ю., Михайлюк М.В. Технология создания мультизадачной графической оболочки системы визуализации цифровой модели керна. Вестник кибернетики. 2018;(3 (31)):247-254.

For citation:


Timokhin P.Yu., Mikhaylyuk M.V. Implementation Technology of Multitasking Graphical Shell of Visualization System for Digital Model of the Core Material. Proceedings in Cybernetics. 2018;(3 (31)):247-254. (In Russ.)

Просмотров: 138


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1999-7604 (Online)