УЗНАЙ ЦЕНУ

(pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, bmp, jpeg) не более 4-х файлов (макс. размер 15 Мб)


↑ вверх
Тема/ВариантПространственная визуализация геохимиче-ских полей
ПредметПрограммирование
Тип работыкурсовая работа
Объем работы14
Дата поступления12.12.2012
890 ₽

Содержание

Оглавление Оглавление 2 1. Введение 3 1.1. Глоссарий 3 1.2. Описание предметной области 3 Описание совместной деятельности 3 1.3. Неформальная постановка задачи 4 1.4. Обзор существующих методов решения 4 Описание предшествующих работ 5 Вывод 5 2. Требования к окружению 5 2.1. Требования к аппаратному обеспечению 5 2.2. Требования к программному обеспечению 5 2.3. Требования к пользователям 5 3. Архитектура системы 6 4. Спецификация данных 6 4.1. Формат конфигурационного файла сервера 6 4.2. Формат файла описания эксперимента 6 4.3. Описание протокола 10 5. Функциональные требования 10 5.1. Требования к удаленному серверу 10 5.2. Требования к таскам 10 6. Требования к интерфейсу 11 7. Прочие требования 11 8. Проект 11 8.1. Средства реализации 11 8.2. Модули и алгоритмы 11 9. Реализация и тестирование 13 Заключение 13 Список литературы 13

Введение

1. Введение 1.1. Глоссарий Геотом – программный продукт, предоставляющий набор методов визуализации, ка-тегоризации и количественной оценки результатов геохимического опробования. Он объе-диняет в одной оболочке несколько компьютерных методик, предназначенных для обра-ботки геохимической информации. ЛОКАТОР – модуль Геотома. Содержит алгоритмы решения задачи построения трехмерной модели для поля концентраций какого-либо химического элемента. 1.2. Описание предметной области Заказчик моего диплома является фирма “Инсайт Экспертс”. “Инсайт Экспертс” за-нимается разработкой различных программных продуктов, в том числе информационно-технологического комплекса Геотом. Комплекс предназначен для проведения научных ис-следований в области геологии. Объектом исследования является фрагмент геологического пространства. Цель исследования — оценка перспективности данного объекта с точки зре-ния наличия полезных геологических ресурсов. Объект характеризуется результатами гео-химического опробования, представленного набором значений концентрации химических элементов в точках опробования и координатами этих точек. Помимо этого система при-нимает набор физических геохимических параметров местности, а также параметры иссле-дуемых алгоритмов. Оценка перспективности объекта и получение сопутствующих число-вых характеристик производится как стандартными методами, включенными в отраслевые инструкции, так и по оригинальным методикам, разработанным согласно этим инструкци-ям и стандартам. Центральной проблемой, решаемой этими методами, является анализ поля концентраций, выявление его аномальных фрагментов и расчет количественных показате-лей, характеризующих распределение химических элементов в пространстве. Под анома-лиями подразумеваются связные области, в которых концентрация химических элементов «заметно отличается» от фоновых значений. Определение фоновых концентраций, числен-ная оценка степени аномальности, построение математической модели и расчет всех про-чих характеристик изучаемого объекта может проводится с помощью различных методик. Назначение программного комплекса заключается в том, чтобы предоставить пользователю удобный и гибкий доступ к этим методикам. Частью комплекса Геотом является модуль ЛОКАТОР. Он содержит алгоритмы ре-шения задачи построения трехмерной модели для поля концентраций какого-либо химиче-ского элемента. Рассматривается аддитивная полигауссовская модель. В рамках методики ЛОКАТОР решается задача получения оценок параметров модели, геометризация изучае-мого аномального поля или его фрагментов, оценивание прогнозных ресурсов. Особен-ность методики модуля. ЛОКАТОР заключается в трехмерности создаваемой модели и процедуры оценивания прогнозных ресурсов на всех этапах этого процесса. Это обстоя-тельство объясняет как высокую эффективность данной методики, так и повышенные тре-бования, предъявляемые ею к исходным данным (высокая степень детальности опробова-ния). 1.3. Неформальная постановка задачи В ПК Геотоме уже реализована возможность двумерной визуализации данных и ре-зультатов работы алгоритмов. К сожалению двумерная визуализация не всегда адекватно отображает данные и результаты работы алгоритмов ЛОКАТОРА. Поэтому требуется пре-доставить возможность трехмерной визуализации. В рамках дипломной работы моей задачей является разработка с помощью средств OpenGL модуля, предоставляющего: • Визуализацию слоев o Данных o Координатной сетки o Полей концентрации • Различные методы визуализации полей o В виде облака точек o Воксельно o Триангуляцией (по возможности) • Удобный интерфейс для управления трехмерной камерой • Работу с дочерними визуализаторами 1.4. Математические методы Алгоритм модуля ЛОКАТОР предназначен для оценивания параметров полигауссо-вой модели вида Исходными статистическими данными являются значения функции c(r) в точках с из-вестными координатами {rk | k = 1, . . . ,N} . Здесь c(r) — содержание оцениваемого ресурса в точке r, rk — d-мерные векторы пространственных координат, d — физическая размер-ность задачи (d = 1, 2, 3). Обозначение координат в зависимости от значения d : Параметры, подлежащие оцениванию: C0j — параметр интенсивности, ?j — параметры положения (вектор размерности d), Aj — параметры формы (симметричная матрица размерности d на d). Тройку _j = {C0j , rj ,Aj} и определяемое ею слагаемое называется j-той парциальной компонентой модели, j = 1, . . . ,L, где L — число компонент. Количество параметров для каждой компоненты (локальная параметрическая размер- ность задачи оценивания) равно Совокупность параметров для всех компонент обозначим . Число ком-понент L также подлежит оценке. Критерием оптимальности оценок параметров является значение функции Алгоритм вычисления оптимальной модели состоит из следующих этапов: (i) Вычисление множества «локальных оценок» – т.е. получение множест-ва локальных моделей, каждая из которых описывает поведение восста-навливаемого поля в некоторой малой окрестности. Данное обстоятель-ство (локальность оценок) позволяет в качестве класса допустимых мо-делей рассматривать «однокомпонентные» (или «одноцентровые») га-уссовы функции, что в значительной степени снимает вычислительные трудности и даже позволяет свести каждую такую подзадачу (вычисле-ние оценок параметров локальной модели) к линейной задаче оценива-ния.

Литература

Список литературы [1] Информационно технологическая компьютерная система Геотом (техническое описание) [2] Описание программного комплекса Геотом (версия 0.2) [3] OpenGL Superbible 3Rd Edition Jun: Sams Publishing [4] Сборник статей по OpenGL http://www.progz.ru [5] Mastering Delphi: Sybex Inc [6] Википедия http://en.wikipedia.org/wiki
Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте