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暑假社会实践论文格式范文—“走进企业 找准目标”

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本文是一篇暑假社会实践论文格式范文,实践目的:通过走进东方物探公司,找到所学知识和实际应用的结合点,增强学习的动力和自信心;同时充分认识自身知识储备的不足之处,在以后的学习中更够更加有的放矢的进行自我的培养和规划。

暑假社会实践目的:通过走进东方物探公司,找到所学知识和实际应用的结合点,增强学习的动力和自信心;同时充分认识自身知识储备的不足之处,在以后的学习中更够更加有的放矢的进行自我的培养和规划。

  相关背景:东方地球物理公司是以地球物理勘探业务为主体,集物探主业、多元开发、旅游接待、公共事业为一体的跨国经营企业。主要从事国内外陆地、浅海地震勘探及综合物化探采集、处理、解释,以及与地球物理(化学)勘探有关的技术及装备研发、产品研制、技术引进与产品销售,国内外技术工程承包与劳务输出等。兼营物探监理,旅游宾馆服务,通讯及工程服务,建筑工程及安装,物业管理、服务及经营等。

  活动时间:2010年8月17日——18日

  活动地点:涿州市中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司

  参加人员:XXX

  带队老师:XXX

  摘要:本次走进中石油东方物理公司的社会实践,我们了解到高性能计算机在石油行业应用现状与发展趋势、地震资料处理软件的应用、地震资料的处理技术,观摩了大型计算机“曙光”的运行并深入了解了地震数据采集过程中的野外作业和仪器制造等相关的专业知识。同学们普遍表示增长见识的同时增强了对所学专业的信心,深刻地认识到数学是一切科学的基础和核心,而面对日新月异的软件开发市场,学习能力以及思维方式的培养和提高则是必不可少的。

  暑假社会实践内容:

  一、 实践准备

  到达东方物探公司之前,同学们通过查阅书籍和搜索网络两种手段对此行的学习内容和重点进行了准备,对于一些相关的存疑问题准备好现场提问有关的专家,资料的收集包括以下四点:

  1、高性能计算机在石油行业的现状与发展趋势

  【1】高性能计算机群主要解决大规模科学问题的计算和海量数据的处理,如科学研究、气象预报、计算模拟、军事研究、CFD/CAE、生物制药、基因测序、图像处理等等。 是计算机科学的一个分支,研究并行算法和开发相关软件【1】在石油的区域普查和构造带勘探两大阶段中,需要面对和处理相当繁重的数据资料,这就要求计算机的运算速度达到非常高的运算速度,同时相关软件的开发也对计算机硬件的提高提出了迫切的需求,这就要求广大致力于硬件开发的人员不断找出提升计算机运算速度的方法,那么,到底是什么制约着计算机速度的提升呢?计算机硬件的发展又要从哪些方面下手呢?我们同学提出了诸如此类的问题。

  2、地震处理软件及方法的应用

  经过测量及运算的相关数据需要经过相关软件的加工才能得到更高质量、可靠的地震信息,而软件的开发必然要涉及相关的算法,这可以说是与本专业最最密切相关的问题了,通过查询资料,现阶段的地震处理软件和技术主要有:

  1) 叠前处理软件:GaoEast,GeoCluster

  2) 数据分析技术、静校正技术、叠前后去噪技术、振幅处理技术、反褶积技 术、 速度分析技术、分次波压制技术、DMO技术、规则化技术、分方位处理技术、叠前时间偏移技术和叠前深度偏移技术

  这些软件和技术的应用到底与本专业的知识有什么联系呢?同学们希望在专家的介绍下解开自己的疑惑。

  3、石油勘探

  所谓石油勘探,就是为了寻找和查明油气资源,而利用各种勘探手段了解地下的地质状况,认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件,综合评价含油气远景,确定油气聚集的有利地区,找到储油气的圈闭,并探明油气田面积,搞清油气层情况和产出能力的过程。【2】在我国,自大庆油田发现以来,新发现的油田有90%是用地震勘探的方法找到的。目前在我国的石油物探队伍中,绝大部分是地震队。每个野外工作队配备一辆工作车,车上包括检波器的终端输入等设备,有两名技数人员值班,实时接受震源的信息。【2】

  二、 实践过程:

  1、 第一天:物探研究院

  这一天主要有三项内容:硬件部分和软件部分的专家讲解、参观大规模计算机组。

  1)高性能计算机在石油行业的应用现状与发展趋势

  主讲:赖能和

  男,1963年2月生,福建省上杭县人,中共党员,1983年毕业于福州大学计算机科学与工程系软件专业;1997年硕士研究生毕业于石油大学地球科学系 应用地球物理专业,2004年在中科院国家高智能研发中心攻读博士,高级工程师。2001年起任东方地球物理公司研究院副总工程师;2003年起兼任东方 地球物理公司研究院处理中心总工程师。2002年被评为物探局首批专家;2004年继续被评为东方地球物理公司专家。

  专业特长:计算机软、硬件系统和地震数据处理应用软件开发、研究与技术引进。

  主要科研成果:

  多年来一直从事计算机软、硬件系统和地震数据处理应用软件开发、研究与技术引进。

  长期持续担任局级、院级科研生产、重大攻关项目的组织与研究;

  负责承担完成《Omega与GRISYS处理系统集成》、《SPS辅助数据应用软件》、《地震 测线测量成果库、交点库、静校正数据库动态管理系统》、《IBM3494自动磁带库升级改造与扩容》、《Linux平台自动磁带库集成》等29个科研项目 和190多个地震处理模块的改进、完善;

  已主持完成东方地球物理公司14个国内外处理中心超过3700CPU的PC Cluster软硬件并行系统、18套10种常规/叠前偏移软件的规划认证、技术方案设计与优化配置,曾完成物探局、青海、吉林等油田超过200个CPU 的IBM SP并行机的系统集成方案设计、升级改造与优化配置。

  曾作为专家多次赴美国、巴基斯坦、伊朗等地进行技术支持工作。

  在国家级和部级刊物上共发表论文5篇,大型学术会议上发表技术报告10篇,专业刊物发表24 篇。

  内容:

  东方石油物探公司是一家以勘探为主,集地震采集,数据处理,资料解释,软件研发为一体的大型石油勘探公司,现有采集装备2921台;

  公司内外均通过网络连接,可进行视频,内容方面的各种远程交流;

  公司内HPC发展可分为主要三个阶段

  1964-1973年 DJS150 电脑计算速度可以达到百万次;

  1986-1990年 银河次 1亿次

  2000-2010年 PC Cluster 11万到350万亿次;

  可见随着科技与计算机的发展,科学计算的应用需求与装备正在急速扩大。而HPC在石油行业的驱动因素又可分为以下四点

  1:油气勘探成本需求

  2:硬件成本下降;

  3:软件的全面支持;

  4:用户平台的转型;

  HPC在新时期的应用又有三大特点

  1:CPU核数与集成数不断倍增;

  2:存储规模从MB级向TB级别不断激增;

  3:资源程规模化不断发展;

  同时在全球TOP 500中石油勘探所使用的高性能电脑CPU数为全球第三;

  而地震勘探测绘主要有

  复杂地震成像算法;

  双程波动方程逆时偏移RTM;

  应用水平同步;

  核心技术路差;

  随着全球CPU规模的持续增长,Cluster成为高性能计算机的发展趋势;应用更加广泛;

  PC Cluster成为油气勘探主流应用平台:

  其应用可分为如下几点:

  【3】1:实现了生产项目的程序化,数字化;

  2:CPU运行状态实时监控;

  3:远程视频培训与技术支持;

  4:生产设备可视化;

  5:动力系统全数字化管理;如UPS,空调,线缆,开关

  【3】6:机房安全全面可视化;

  随着计算机的飞速发展,地震勘探也面临着新的挑战:

  1:CPU数量增加,但利用率却在不断下降;

  2:存储性能与数据安全无法得到完美的解决;

  3:高能耗与高制冷一直是最大的问题;

  因此计算机的未来发展可分为如下几点:

  1:基于多核CPU高密度集成主机;

  2:CPU+GPU综合处理测绘地震数据;

  3:高性能节能磁盘存储如固态硬盘;

  4:高速网络技术提高数据传输效率;

  5:绿色环保资源与可回收资源的不断研发;

  石油物探又有如下三个主要方向;

  1: 测绘更加复杂的地震成像;

  2:将CPU与存储量扩大由现在的CPU 4万个,计算速度380万亿次,存储量5PT级;

  到2015年变为CPU 8万个;计算速度1千万亿次;存储量12PT级;

  3: 国产软件基本接替引进软件,国软为主;如GeoEast;

  3) 地震资料处理软件的应用

  主讲人:罗文山

  罗文山,男,1997年毕业于西南石油学院应用地球物理专业,硕士毕业生。同年进入东方地球物理公司担任处理员。承担项目包括河北北掌煤田二维资料处理项目、辽河滩海三维处理项目(项目长)1999年担任主任工程师,承担青海冷湖4、5号三维处理项目;2002年担任处理中心副总工程师承担了中国石油股份公司“辽河比赛线处理项目”,此外,凭借火焰山西部三维、霍尔果斯三维、新场气田高分辨率处理、利比亚三维处理等项目的出色表现,罗文山被聘为东方公司第一批科技带头人。有着非常丰富非常的计算机相关软件和算法的经验。

  内容:地震资料处理,就是利用数字计算机对野外地震勘探所获得的原始资料进行加工、改造,以期得到高质量的、可靠地地震信息,为下一步资料解释提供直观的、可靠的依据和有关的地质信息。这其中软件在地震资料处理中占有重要作用,这为资料的分析,进一步研究奠定了基础。利用软件可以实现地震数据的去伪留真,并恢复原始信息,实现实验数据的高信噪比,高分辨率,高保真。这对于后续的综合解释工作起到了重要作用。

  处理软件:

  叠前处理软件:GaoEast,GeoCluster

  GaoEast: (GeoEast V1.0和GeoEast2.0)

  GeoEast V1.0系统是中国石油集团“十一五”期间“十大科研项目”之一,2003年1月正式启动,于2004年12月31日完成开发。

  GeoEast V1.0系统是统一数据平台,统一显示平台、统一开发平台、可动态进行系统组装的地震数据处理与解释协同工作的一体化软件系统,在数据模型、数据共享、一体化运行模式、三维可视化、交互应用框架、地震地质建模、网络运行环境和并行处理方面取得了多项创新与重大技术突破。

  GeoEast2.0系统在处理方面将能够较好满足陆上二、三维、海上OBC和拖缆、VSP、多波多分量等各类地震勘探数据的处理需求。解释方面在完善原有构造解释功能的基础上,增加地震反演和属性分析功能,具备基本的储层预测能力。软件平台方面将开发新的通讯服务、升级3DV可视化平台、全面改善和提高PC-Cluster集群的性能和稳定性。

  GeoCluster:GeoCluster为能与故障转移集群无缝衔接而设计,使之消除对共享存储的要求,让客户能够轻松创立分布式集群。GeoCluster扩展了Windows Server提供的集群能力,从而可以无需共享存储便在不同物理位置建立故障转移集群。消除对共享存储的需求也使共享存储不再成为集群应用发生故障的故障点,提高了在Windows Server 2008上运行应用的可靠性和可用性。

  数据处理技术:

  数据分析:数据分析是指用适当的统计方法对收集来的大量第一手资料和第二手资料进

  行分析,以求最大化地开发数据资料的功能,发挥数据的作用。是为了提取有用信息和

  形成结论而对数据加以详细研究和概括总结的过程。数据也称观测值,是实验、测量、

  观察、调查等的结果,常以数量的形式给出。

  静校正:statics,形象的叫法是地形起伏校正,包括折射静校正,无射线追踪层析静校正

  非线性层析静校正。

  地震勘探解释的理论都假定激发点与接收点是在一个水平面上,并且地

  层速度是均匀的。但实际上地面常常不平坦,各个激发点深度也可能不同,低速

  带中的波速与地层中的波速又相差悬殊,所以必将影响实测的时距曲线形状。为

  了消除这些影响,对原始地震数据要进行地形校正、激发深度校正、低速带校正

  等,这些校正对同一观测点的不同地震界面都是不变的,因此统称静校正。广义

  的静校正还包括相位校正及对仪器因素影响的校正。随着数字处理技术的发展,

  已有多种自动静校正的方法和程序。

  叠前(后)去噪:地震资料叠前去噪是勘探地震资料处理的关键问题之一

  振幅处理:振幅的恢复和保真处理,对波组特征、叠加成像和特殊处理效果有着直

  接的影响。振幅的恢复和保真包括去噪、球面扩散和吸收衰减补偿,地表一致性振

  幅补偿以及叠后的振幅处理。振幅的恢复和保真是影响基于振幅反演效果的关键

  因素之一。

  反褶积:又称反滤波(inverse filter)。消除先前一种滤波作用的处理方法。反滤

  波器就是使其脉冲响应与信号褶积时,能消除某些前面加到信号上的滤波作用。

  例如地震波在地层内传播,可以将地层看成是具有某种性质的滤波器。因此,可

  以通过反褶积将这些滤波作用去掉,近似地恢复激发信号的形状,以提高分辨能

  力。反滤波器种类很多,其中主要包括为消除交混回响、虚反射、多次反射以及

  其他干扰而设计的反滤波器。[1]

  速度分析:地震波速度参数贯穿于地震数据采集、处理和解释的整个过程,是地震

  勘探中最重要的参数之一。主要对叠加速度分析、偏移速度分析和速度层析反演

  三大类典型的速度分析方法的基本原理、发展及应用条件等作简要的回顾与介

  绍。在复杂地质构造及低信噪比资料情况下,提高速度分析的精度和计算效率是当

  前及未来研究的重点。

  多次波压制:多次波压制的自适应方法以预测相减的思路进行与地表相关的多次

  波压制 ,它需要根据能量最小准则反演子波。

  DMO技术:DMO技术(倾角时差校正技术)是目前资料处理中的一项非常重要的技术,

  它主要是针对叠前能识别出倾角的道集中(如共炮检距道集),经特定的速度分析和倾角

  时差计算,来消除正常时差校正(NMO)无法消除的地层倾角的影响,实现叠前部分偏移,

  得到最佳叠加速度,以达到提高剖面叠加质量的目的。

  规则化:

  分方位处理:

  叠前时间偏移:叠前时间偏移是复杂构造成像最有效的方法之一,能适应纵横向速度

  变化较大的情况,适用于大倾角的偏移成像。影响偏移成像效果的主要因素是偏移孔

  径和偏移速度。偏移孔径过小,偏移剖面将损失陡倾角的同相轴;偏移的孔径过大,

  会降低低信噪比资料的偏移质量,在实际使用中应根据倾角来确定孔径。叠前偏移对

  偏移速度较敏感,较小的速度误差都可能影响偏移成像效果,在实际使用中通过迭代

  确定最佳偏移速度。

  叠前时间偏移方法主要分为两类,即用于准确构造成像的叠前

  时间偏移和振幅保持叠前时间偏移.每一类方法都有两种实现方式:Kirch-hoff型

  和波动方程型.对这些叠前时间偏移实现方法的原理和特点进行了比较详细的论

  述.同时指出,叠前时间偏移和深度偏移的联合应用,能够起到优势互补的作用,是

  叠前时间偏移在实际应用中的发展方向;而叠前配套技术的研究和更好适应不同

  观测系统的全三维、高精度、振幅保持叠前时间偏移方法,是地震叠前时间成像研

  究领域的发展方向

  .

  叠前深度偏移:叠前深度偏移是实现地质构造空间归位的一项处理技术, 叠前深度偏移能够实现共反射点的叠加和绕射点的归位,使复杂构造或速度横向变化较大的地震资料正确成像,可以修正陡倾地层和速度变化产生的地下图像畸变。已知精确速度模型的情况下,叠前深度偏移被认为是精确地获得复杂构造内部映像最有效的手段,是一种真正的全三维叠前成像技术。但叠前数据处理时数据量很大,以地质模型为基础,需反复修改模型,进行多次迭代,只有大容量的计算机才能实现。

  方法:

  积分法:是通过磁异常的积分运算求得磁性体产状的定量解释推断方法。通过这种运算可以直接或间接的求得磁性体的产状。积分法一般利用磁异常曲线的一段或全部,有利于消除或压制局部干扰,计算结果较可靠。这种解释推断方法要求异常曲线要观测到正常场,因而相邻磁性体的干扰明显。同时,还要求计算之前必须确定磁性体的几何形状,才能正确地选择计算公式。

  波动方程偏移:波动方程和现代信息论的应用构成今天地震数据处理的两大支柱.七十年代地震数字处理中发展最快的方法之一是波动方程偏移,偏移方法已有十多种.文中涉及数字偏移、绕射扫描偏移、克希霍夫积分求和偏移、差分法偏移、频率-波数域偏移、深度偏移、迭前偏移和利用波动方程提取速度参量以及合成地震记录等问题.我国从七十年代初期开始在模拟回放仪上进行偏移试验研究,到目前为止,主要的偏移方法已经在各种型号的电子计算机上实现。

  逆时偏移:, 逆时偏移比单程波波动方程偏移和克希霍夫积分偏移更适于复杂构造成像。基于双程波波动方程进行波场逆时外推,并应用成像条件提取成像值,可以得到逆时偏移数据体。实例分析表明,逆时偏移对盐体侧翼及盐下构造的成像效果要优于单程波波动方程偏移。然而,由于采用有限差分算法以及需要保存大量的震源波场数据,因而逆时偏移的计算成本很高,使其无法适应大数据量的地震数据处理;而由互相关成像条件引入的低频噪声也是困扰逆时偏移实用化的一个问题。在总结和分析逆时偏移技术的进展以及国外地球物理公司关于逆时偏移技术发展策略的基础上,结合研究现状,阐明了逆时偏移未来的发展趋势和研究重点。分析认为,进一步提高逆时偏移的计算效率仍然是未来几年逆时偏移技术发展的重要方向,弹性波逆时偏移和各向异性逆时偏移将会越来越受到重视。

  结论:

  1:地震资料处理实际上就是数字图像处理技术,涉及应用数学类。

  2:地震资料处理软件主要来去伪留真,回复原始信息。

  3:成果:地震信息高信噪比,高分辨率,高保真。

  4:处理软件跟新-速度快,报错信息准,操作简单。

  5:合格处理分析员应该具有相应基础知识和丰富的经验。

  4) 参观大规模计算机组——“曙光”4000L

  【4】曙光4000L是曙光4000超级计算机系列中的一员,是基于Linux的超级服务器系统,为当前国内最大的IDC数据处理主机,存储与处理能力均十分强大。就目前而言,整个4000L系统由40个机柜组成,现有644个CPU,每秒3万亿次峰值速度,644G内存,百万亿字节存储。另据专家介绍,该系统的可扩展性非常优秀,最大可“在线”扩展到80个机柜,1300个CPU,每秒6.75万亿次峰值速度,4000G内存,600T存储,1200A最大电流,160千瓦最大功耗的海量处理系统。【4】

  曙光TC4000L双核机群系统,融合了当今最新的处理器研发技术,尤其适合用于构建高性能并行计算机群系统,这也是曙光双核服务器首次在石油企业的应用,其对石油行业高性能计算机群系统的建设有着深远的影响。

  2、 第二天:物探局

  涿州物探特种装备仪器工程服务部主要经营物探工程承包,设备租赁。涿州物探特种装备仪器工程服务部成立于2000年,,拥有多名高专业素质的员工。在物探技术新方法研究方面,物探技术研究中心不断跟踪和研究国内外物探前沿技术。目前在复杂地表静校正、低信噪比地震数据处理、复杂地区地质体成像、海上资料多次波压制、多分量地震数据处理解释、VSP地震数据处理、高密度地震数据处理、综合反演与油气检测等技术的方法研究方面日臻完善,并形成了成熟的配套技术。

  这一天主要了解了一些相关设备的信息,将前一天的理论知识在实际的仪器和操作中得到更深入的理解和直观的反馈。

  1) 检波器

  检波器,是检出波动信号中某种有用信息的装置。用于识别波、振荡或信号存在或变化的器件。检波器通常用来提取所携带的信息。检波器分为包络检波器和同步检波器。前者的输出信号与输入信号包络成对应关系,主要用于标准调幅信号的解调。后者实际上是一个模拟相乘器,为了得到解调作用,需要另外加入一个与输入信号的载波完全一致的振荡信号(相干信号)。同步检波器主要用于单边带调幅信号的解调或残留边带调幅信号的解调。检波器,是检出波动信号中某种有用信息的装置。用于识别波、振荡或信号存在或变化的器件。检波器通常用来提取所携带的信息。检波器分为包络检波器和同步检波器。前者的输出信号与输入信号包络成对应关系,主要用于标准调幅信号的解调。后者实际上是一个模拟相乘器,为了得到解调作用,需要另外加入一个与输入信号的载波完全一致的振荡信号(相干信号)。同步检波器主要用于单边带调幅信号的解调或残留边带调幅信号的解调。

  2) 野外作业

  野外地震勘探采集作业需要大量的84#、85#(炸药、雷管)等危险品,为保证危险品的运输、存储、使用安全,要严格执行集团公司六条“反违章禁令”及东方地球物理勘探公司民爆物品管理规定,使用具备防盗防暴功能特种专车运输。在存储环节管理上,要求危险品与周边保持安全距离,并装有监控系统,有专人看管。

  3) 装备制造

  工欲善其事,必先利其器。物探装备制造业是为油气勘探提供技术装备支持的基础性、战略性产业,在找油找气的历史使命中发挥着重要作用。东方物探的装备制造业已经有30年的发展历史。30年来,物探装备从小到大,从引进到自主研发,经历了漫长的发展过程。东方物探装备制造事业部有关领导告诉记者,东方物探在物探装备领域申请的专利已达127项,发明专利4项,获国家级二等奖3项,国家级三等奖1项,涉及地震勘探仪器、可控震源、特种运载设备、钻机等领域。

  每一次物探装备的进步,都直接推动了物探技术的发展。地震仪是地震队的主要设备,光点地震仪器、模拟磁带仪器、集中式数字地震仪器和遥测数字地震仪器,被称为地震勘探仪器三次革命性的发展。上世纪70年代中后期,模拟磁带地震仪得到普遍推广,从而促进了地震多次覆盖技术的使用以及地震资料的室内处理与再加工,完成了由单次覆盖剖面向多次覆盖剖面的飞跃。到80年代初期,数字地震仪器的出现,使地震勘探技术发生了质的变革,由二维多次覆盖技术发展到三维勘探。

  (技术人员为我们讲解物探设备制造的改革和发展)

  三、实践总结

  1、通过本次讲座,我们进一步了解了东方石油物探的主要工作方向与HPC在石油物探中的主要作用与具体用途;同时看到了石油发展中HPC,高性能计算的巨大发展空间,高性能存储的巨大需求;,同时我国也必须同时注重软件与硬件的研发,争取早日赶上国外的技术,减少成本,提高国际竞争力,早日在地震勘探中占据制高点,成为又一令国人骄傲的产业。

  2、对比我们专业:地震资料处理实际上就是数字图像处理技术,因此在地震资料处理中有很多地方都用到数学知识,像在分频去噪中用到傅里叶变换,V变换,拉普拉兹变换。速度分析等技术中还用到偏移等知识,这些在我们学习中都有涉及。一次我们在学习的过程中,要注重专业知识的学习,数学分析,高等代数,概率论,这些在地震资料处理中都有很重要的应用。学会专业知识的灵活应用。尤其是数学在实践中的应用。还有我们要注重编程能力的培养,这在地震数据处理中也是重要的一项。同时我们还应该注重能力的培养,积累处理事情的经验,这对我们以后处理事情是能迅速的思考出解决方案有重要的作用。同时在软件应用过程中,学会灵活的使用一个软件,这对我们上手软件有重要的作用。

  3、通过这次的社会实践我们了解到,实践,就是把我们在学校所学的理论知识,运用到客观实际中去,使自己所学的理论知识有用武之地。只学不实践,那么所学的就等于零。理论应该与实践相结合。另一方面,实践可为以后找工作打基础。通过这段时间的实习,学到一些在学校里学不到的东西。要学会从实践中学习,从学习中实践。而且在中国的经济飞速发展,又加入了世贸,国内外经济日趋变化,每天都不断有新的东西涌现,在拥有了越来越多的机会的同时,也有了更多的挑战,前天才刚学到的知识可能在今天就已经被淘汰掉了,中国的经济越和外面接轨,对于人才的要求就会越来越高,我们不只要学好学校里所学到的知识,还要不断从生活中,实践中学其他知识,不断地从各方面武装自已,才能在竞争中突出自已,表现自已。

  这次走进涿州市东方物探公司的经历,使我们开阔了眼界,增长了见识。我们意识到:在学校,只有学习的氛围,毕竟学校是学习的场所,每一个学生都在为取得更高的成绩而努力。而这里是工作的场所,每个人都会为了获得更多的报酬而努力,无论是学习还是工作,都存在着竞争,在竞争中就要不断学习别人先进的地方,也要不断学习别人怎样做人,以提高自已的能力!走进企业,接触各种各样的客户、同事、上司等等,我们得去面对我们从未面对过的一切。记得在我校举行的招聘会上所反映出来的其中一个问题是,学生的实际操作能力与在校理论学习有一定的差距。在这次实践中,这一点我们感受很深。在学校,理论的学习很多,而且是多方面的,几乎是面面俱到;而在实际工作中,可能会遇到书本上没学到的,又可能是书本上的知识一点都用不上的情况。或许工作中运用到的只是很简单的问题,只要套公式似的就能完成一项任务。有时候我们会迷茫,实际操作这么简单,但为什么书本上的知识让人学得这么吃力呢?这是社会与学校脱轨了吗?也许老师是正确的,虽然大学生生活不像踏入社会,但是总算是社会的一个部分,这是不可否认的事实。但是有时也要感谢老师孜孜不倦地教导,有些问题有了有课堂上地认真消化,有平时作业作补充,我们比一部分人具有更高的起点,有了更多的知识层面去应付各种工作上的问题,作为一名新世纪的大学生,应该懂得与社会上各方面的人交往,处理社会上所发生的各方面的事情,这就意味着大学生要注意到社会实践,社会实践必不可少。毕竟,2年之后,我们中的一部分人已经不再是一名大学生,是社会中的一分子,要与社会交流,为社会做贡献。只懂得纸上谈兵是远远不及的,以后的人生旅途是漫长的,为了锻炼自己成为一名合格的、对社会有用的人才,我们应该在今天努力掌握专业知识,明天才能更好地为社会服务。 学生报告网

  三、 参考文献

  【1】《高性能计算与集群系统》 旷海兰,刘新华 衡阳师范学院学报 第26卷第6期 2005年12月

  【2】《石油物探》第42卷第4期,2003年12月,文章编号1000-1441(2003)04-0557-05;

  【3】《PC Cluster技术的国内外现状与发展趋势》 张军华,雷凌,仝兆岐(石油大学,山东东营257061);

  【4】《集群系统的现状与挑战》 郑纬民[J].计算机教育,2004-6-23

  四、 附录

  高性能计算机在石油行业中的应用

  随着石油工业的不断发展和国家能源开发战略转向新、难、深领域,地震油气勘探难度和复杂程度不断增加,对地震勘探精度的要求越来越高,对石油勘探开发技术和地震勘探数据处理许多提出了新的技术需求,尤其是对叠前偏移地震处理技术的发展和应用提出了客观要求。石油地震勘探地震资料处理也呈现出许多新的特点:

  (1)计算机技术的发展使叠前偏移、精确地震成像处理成为现实。

  国际油价的高位震荡,促使国内外各油田公司加大勘探资金的投入以寻找新的接替储量,拉动了数据采集和资料处理市场。为了解决复杂区地质构造成像问题,越来越多的资料需要做叠前偏移。但由于需要消耗巨大的CPU等软硬件资源,叠前时间偏移计算量至少是叠后时间偏移的覆盖次数的倍数。长期以来,我们不得不采用叠后时间偏移做为替代方法,即使能完成叠前偏移也一直局限于试处理阶段。近年来,由于计算机技术的飞速发展和硬件成本的大幅度下降,叠前(时间和深度)偏移技术才得到了日渐广泛的应用,并正在全面取代叠后时间偏移技术,成为提高地震勘探精度、提高油气勘探开发效益的重要手段。

  (2)高密度采集、多波勘探技术和4D勘探技术开始应用,数据量剧增,对存储和网络技术要求越来越高。

  伴随国内外地震勘探高、新技术的快速发展,目前大面积三维勘探项目、三维连片处理项目越来越多,采样间隔和道距越来越小,覆盖次数越来越高,采集数据体越来越大。与5年以前同样面积大小的三维勘探项目的数据相比,无论是每炮的道数、覆盖次数、面元大小都发生了巨大的变化,数据量剧增了至少8倍。

  (3)新时期地震勘探节奏明显加快,地震勘探新技术、新方法的不断发展与应用,对计算机的速度提出更高的要求,需要有规模化的计算机资源作为保证。

  叠前时间和深度偏移等一系列的密集型科学计算算法和新技术,都需要巨大的CPU资源,而且与5年前的三维数据处理周期相比,处理周期要求缩短了约三分之二。

  中石油东方地球物理勘探有限责任公司(BGP)近几年来在叠前时间和深度偏移方面做了大量的研究和探索,取得了明显进展。为适应勘探市场的需求,BGP从2001年引进128CPU的PC Cluster开始,到2005年底,BGP的PC Cluster已达到4972CPU,2006年将达到10000CPU。目前已形成以PC Cluster为主体的大规模并行计算机处理规模,并形成具有特色的大面积三维连片叠前时间偏移配套技术,成为处理复杂断块、地层岩性圈闭勘探开发一体化的主导技术之一。

  我们在架构选型、芯片选型、应用软件运行平台等技术调研过程中,认为美国AMD公司的Opteron 64位皓龙处理器架构具有三大核心技术的性能优势:1.集成内置高速、高带宽的DDR内存控制器,使处理器工作效率更高;2.HyperTransport超传输总线技术,具有更高带宽、更强的扩展性;3.AMD 64 技术,突破了4GB内存访问极限。更重要的是,著名的地球物理数据处理应用软件如以色列Paradigm公司的Epos 3.0复杂地震成像系统已在该平台得到了成功应用。

  另外,Opteron处理器服务器的功耗仅为89W,噪音也明显减少。

  随着64位架构价格的大幅度下降,考虑到功耗、散热、噪音、性价比、应用软件支持平台等因素,我们在2005年引进和集成的PC Cluster并行系统,基本上都选购了AMD Opteron 248和250 64位皓龙处理器架构的曙光4000A 1U架构PC Cluster产品,主要运行以色列Paradigm Epos3.0叠前偏移软件。经过我们自己的生产性测试,64位产品与32位相比在运算速度上至少翻一番。

  目前,我们已完成我国东、西部地区几十块累计超过15000平方公里的三维地震数据的连片叠前时间偏移处理工作。尤其是2005年80%的新项目,都开展了叠前时间偏移处理,形成了大面积连片叠前时间偏移处理和项目管理运作流程,培养了一批专业技术应用和地震处理解释一体化作业的项目管理人才;形成了规模资源、规模市场、规模运作、规模效益和规模管理的良性循环的生产和发展模式。地震资料处理解释技术也必将从研究叠后成果为主,进入以研究叠前信息为主的新时代。