Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
Успешное освоение содержания данной главы возможно лишь при достаточном знании основ теории вероятности и математической статистики. Для облегчения понимания существа данного раздела приведем сначала необходимые понятия, утверждения и теоремы теории вероятностей. Для краткости изложения доказательства утверждений опускаются, но их можно найти в соответствующей специальной литературе. <...>
В пособии излагаются теория и основные методы обработки геофизических данных с использованием спектрального и корреляционно-регрессионного анализа, линейных, включая оптимальные и адаптивные, фильтров, статистической теории обнаружения слабых сигналов, классификационных алгоритмов и методов распознавания образов для комплексного анализа геофизических наблюдений. Учебное пособие рекомендуется при изучении курса лекций по дисциплине «Теоретические основы обработки геофизической информации». Оно может быть полезно для магистрантов, аспирантов и специалистов, изучающих применение статистических методов в геофизических исследованиях. Рецензент доктор технических наук, профессор, заведующих кафедрой разведочной геофизики и компьютерных систем РГУ нефти и газа Серкеров Серкер Акберович.
В книге известного американского ученого описаны методы обработки сейсмических материалов с помощью ЭВМ. В ней рассмотрены теория прямых и обратных фильтров, применение метода наименьших квадратов при обработке наблюдений, теория продолжения волновых полей. Особый интерес представляет предложенный автором метод учета сейсмического сноса, позволяющий преобразовывать волновые поля быстро и качественно.
Книга предназначена для инженеров-сейсморазведчиков, занимающихся теорией и методикой обработки наблюдений. Она может быть полезна студентам старших курсов вузов и аспирантам по специальностям «Сейсморазведка» и «Прикладная математика».
Обработка геофизической информации — важнейший этап ана‘ лиза экспериментальных данных всех методов разведочной геофизики. Основой получения геофизической информации (геофизических данных) являются измерения. Измерение — это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств. В разведочной геофизике предметом измерения являются физические свойства горных пород и физические поля, создаваемые горными породами. Техническими средствами их измерения служат аналоговые и цифровые приборы. Результат измерения представляет собой число, выраженное в соответствующих физических единицах измерения. Это число — элемент измерительной информации. Иначе говоря, геофизическая информация — это измерительная информация, доставляющая количественные сведения о каком-либо физическом свойстве, физическом поле или явлении геологической среды, геологического объекта. Объем геофизической информации непрерывно растет, что определяется как увеличением объемов геофизических работ, так и повсеместным переходом на цифровую регистрацию физических полей. Этот переход обусловлен преимуществами цифровой аппаратуры по сравнению с аналоговой, основные из которых: 1) высокая точность и быстродействие; 2) возможность выдачи результатов измерений непосредственно в ЭВМ; 3) безошибочный перенос дискретных сигналов из одних запоминающих устройств в другие и передача информации на большие расстояния; 4) многократное усиление и воспроизведение дискретных сигналов без потери информации; 5) способность работать в системах автоматического контроля и управления. Цель обработки геофизических данных — извлечение полезной информации из результатов измерений (наблюдений) отдельных геофизических методов и их комплексов. В отличие от первичной обработки исходных данных, включающей определение координат точек наблюдений, введение различных поправок (в частности, уравнивание опорной сети в гравиразведке), увязку наблюдений по площади съемки, обработка исправленных данных (перед проведением количественной интерпретации) решает задачи преобразования, фильтрации и анализа с целью подавления помех, выделения и разделения полезных сигналов (аномалий). Количественная интерпретация выделенных путем обработки сигналов сводится к количественной оценке геометрических и физических параметров источников аномалий. Если методика и методы количественной интерпретации геофизических аномалий существенно зависят от регистрируемого физического поля.
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине ”Теоретические основы обработки геофизической информации” для студентов 3 курса направлений 553200 “Геология и разведка полезных ископаемых”, 650200 “Технологии геологической разведки”.
В методических указаниях приведены необходимые теоретические сведения по обработке геофизической информации. Варианты заданий составлены по данным различных геофизических методов. Содержание методических указаний соответствует рабочей учебной программе.
Методические указания рассмотрены и одобрены кафедрой ГМИС
Авторами предложено новое понимание представительной пробы, построены математические модели среды опробования, изложены основы теории опробования горных пород на минералы и элементы. Проведен анализ результатов уникальных лабораторных, опытно-методических экспериментальных исследований, поблочной оценки и отработки запасов россыпных и рудных месторождений, описаны теоретические и экспериментально-аналитические методы определения массы (объема) представительных проб, аргументирована важность реализации концепции новых дифференцированных эксплуатационных кондиций на современном
этапе.
Для производственно-технических работников горно-добывающих предприятий, геологоразведочных организаций, научных работников, аспирантов и студентов указанных специальностей.
В книге изложены принципы физико-химического моделирования флотационных систем и перехода от качественных представлений во флотации к количественным закономерностям. Приведены необходимые для совершенствования, оптимизации и автоматизации процессов селективной флотации руд теоретически обоснованные и экспериментально подтвержденные зависимости между концентрациями различных реагентов в пульпе в условиях полной флотации, полной депрессии флотации сульфидных минералов, а также для условии полного предотвращения сорбции собирателя на их поверхности. Книга предназначена для научных работников, инженеров-обогатителей, специалистов и области автоматизации флотационных фабрик, а также может быть использована при изучении флотации студентами горно-металлургических, горных и индустриальных высших учебных заведений
В монографии излагаются современные теоретические основы гидрогеологических расчетов и практические рекомендации по их методике применительно к задачам прогноза режима подземных вод при устройстве водохранилищ, каналов, разработке месторождений полезных ископаемых, мелиорации сельскохозяйственных территорий и т. п. Большое внимание уделяется, в частности, вопросам гидрогеологической схематизации природных условий, определению исходных гидрогеологических параметров, методам математического моделирования подземных вод н развитию упрощенных методов гидродинамических расчетов. Значительная часть работы имеет оригинальный характер, Издание рассчитано на широкий круг гидрогеологов и научных работников, занимающихся вопросами динамики подземных вод; ряд разделов написан на уровне учебного пособия и может быть использован студентами при прохождении курса «Динамика подземных вод».
Основу книги составляют теоретические главы, не вошедшие в русское издание известного руководства СВ. Мейена «Основы палеоботаники» (1987). Они посвящены вопросам типологии и номенклатуры ископаемых растений, палеоэкологии растений, взаимосвязи палеоботаники с другими научными дисциплинами - стратиграфией, литологией, палеоклиматологией, тектоникой, морфологией растений, эволюционным учением и философией науки.
Книга рассчитана на стратиграфов, палеонтологов, биологов, сотрудников научно-исследовательских и производственных организаций, преподавателей и студентов по специальностям «ботаника», «эволюционное учение», «историческая геология» и «палеонтология».
В учебном пособии рассмотрены современное состояние и сырьевые проблемы нефтегазового комплекса, изложены общепризнанные представления но теории технологических процессов переработки нефти, внедрённые в производство. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 5321300 -Технология переработки нефти и газа, а также для преподавателей и студентов нефте- и газоперерабатывающей специальностей вузов. Оно может быть также полезно инженернотехническим работникам нефтеперерабатывающей промышленности и смежных отраслей.