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发布时间:2023-12-08 08:30:55

功能材料期刊投稿流程

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论文写好之后为了发表都要投稿到期刊、杂志社,这个时候论文就要经过审稿,才能决定是不是适合发表。期刊网告诉大家论文审稿周期不一,核心级期刊审稿时间最长,时间大概

如下:1、根据学术论文内容选择合适的期刊文不对题的卷子肯定是没分的。投稿也一样,你的东西和杂志社要的东西风马牛不相及,分分钟就给你拒稿了。因此投稿前务必要结合自己的论文内容,选择合适对口的期刊。举个简单的例子,如果你研究的是肠道,而你把论文投稿到了一个心血管领域的杂志,不用多说,一投过去,就会被人家拒绝。因此,投稿前,建议多查找google, 梅斯医学等网站,确定我们自己所在领域的相关期刊,挑选几个合适的,放在自己的备选投稿杂志中,再做斟酌。2、按期刊要求准备相应的投稿材料投稿材料的构成多种多样,主体上包括一封给主编的信件(cover letter), 论文的所有文件(包括文字稿,相关图片视频表格等任何支持我们文章的东西),资助的基金信息等。细节上,每个杂志社会有一些区别,建议大家投稿前多阅读杂志官网投稿界面上的作者须知(author guidelines),细致地了解杂志社对你的稿件包括总体框架,文字格式,图片清晰度,文件大小等的要求,这些都会有细致的描述。3、上传所有投稿材料文件在根据期刊要求准备好所有材料之后,我们就可以到投稿网站注册一个个人账户,登录(submission site),开始提交稿件(submit new manuscript)。投稿系统会要求你依次上传相关文件,填些所有作者信息,填些基金信息等,最后生成一个pdf格式的预览件,这时候我们可以查看整个pdf文件上有没有漏填了一些东西或者一些填些错误,如果存在,可以返回重新编辑。当检查无误后,就可以确认提交(approve)。此时投稿就结束了,这时候的稿件状态就会显示(Manuscript Submitted)。4、等待审稿结果及相关处理投稿之后,会有以下流程,当然不同期刊,不完全相同。过了三到四天,稿件会先到主编手里,这时候显示With Editor,如果主编认可你的文章,那么就会分配给副编辑(associate editor),状态就会显示Under Review。审稿的时间根据不同杂志有2周到几个月不等,这时候associate editor就会把文章另外发送至两到三个审稿人,这就叫送外审。过了漫长的等待期,状态变为Required Review Completed,这时候表明审稿已经结束了,associate editor已经整理审稿人的意见并给出自己的意见发送回editor了。最后,你的稿件又重新回到了editor手中,这时候状态就会显示Decision in Process,editor会根据返回的审稿意见,召集编辑们讨论,最终确定结果。返回的可能结果:Accept 直接返回接收的可能性一般很小,往往都会有一些意见。minor revision 传说中的小修。major revision 传说中的大修。这两种情况,需要根据返回的修稿意见逐条核对,该补实验的补实验,该改文章的改文章,从而达到审稿人的要求。返回杂志社时,会重新送到审稿人手中,再进行一轮审稿。reject 拒稿。原因包括东西不符合我们的要求,稿件的质量欠佳等等。这时候你就要退而求其次,选择备选杂志中的其他要求降低的杂志进行再次投稿。

从回复意见来看,外审专家认为你这篇文章不适合在这个期刊上发表。投稿关键是看文章的质量,创新点突出,自然会接收。再就是要符合欲投期刊的写作方式与习惯,祝好运!

太阳能学报投稿流程图

录用有稿费的,几百块钱,在你交了审稿费和版面费之后太阳能学报是EI,不好投的~

太阳能学报是EI。。。不是SCI,没有影响因子这一说记得加分给我。。。

这个期刊级别虽然有点高,但是很无耻的,预审就是审格式,如果进一步就要交钱的,后期随便给个不收录的意见,恶心死啦!

智能系统学报投稿流程图

工智能(Artificial Intelligence)是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新技术科学。人工智能领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,可以产出一种新的可以和人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究主要有机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。自从人工智能诞生以来,理论和技术越来越成熟,应用领域在不断的扩大,可以设想,未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以把人的意识、思维的信息过程的模拟。虽然人工智能不是人的智能,但可以像人那样思考、最终可能超过人的智能。优点:1、在生产方面,效率更高且成本低廉的机器及人工智能实体代替了人的各种能力,人类的劳动力将大大被解放。2、人类环境问题将会得到一定的改善,较少的资源可以满足更大的需求。3、人工智能可以提高人类认识世界、适应世界的能力。缺点:1、人工智能代替了人类做各种各样的事情,人类失业率会明显的增高,人类就会处于无依靠可生存的状态。2、人工智能如果不能合理利用,可能被坏人利用在犯罪上,那么人类将会陷入恐慌。3、如果我们无法很好控制和利用人工智能,我们反而会被人工智能所控制与利用,那么人类将走向灭亡,世界也将变得慌乱。

那是因为首航缩进的问题,选文字鼠标右键点击段落,吧首行缩进改为无

万晓明1,2 张康寿1,2 李锐1,2 简晓玲1,2(广州海洋地质调查局 广州 510760;国土资源部海底矿产资源重点实验室 广州 510760)第一作者简介:万晓明(1984—),男,助理工程师,主要从事储层地震反演研究工作,Email:。摘要 随着油气等资源勘探开发技术的不断发展,出现了诸多地球物理、地质等专业性软件。这些软件一般都具有很强的专业性、针对性,且各具特色。为了更高效、快捷地解决油气、水合物等矿产资源勘探项目中的难点,充分利用这些先进的技术手段是非常必要的。因此,不少科研院所引进了相应的地质、地球物理等专业软件系统。本文主要研究、探讨了多套常用主流的地球物理软件系统在油气、水合物勘探中的联合应用问题,并得出了相应的技术流程。关键词 地球物理 资源勘探 软件系统 联合应用1 地球物理软件特点随着油田勘探技术的不断进步和勘探目标的日益深化,地质目标从寻找大构造发展到寻找微幅度构造和非常规的的隐蔽油气藏[1]。这增大了油藏的不确定性,降低了勘探成功率。石油工业是一个高风险、高投入、高技术含量的产业[2]。提高油藏的预测准确性,扩大可采储量,是降低油气勘探、开采成本的重要有效途径[3]。而油藏及其储量准确的预测高度依赖于高新技术的应用。地球物理等专业软件系统是石油勘探开发技术的载体和具体体现,它起到了核心作用[2]。因此,随着整个石油行业的发展和需求,石油勘探技术和相应的专业软件系统也取得了巨大的发展。世界石油勘探已由20世纪70年代的规模取胜,80年代的成本取胜,发展到现在的技术取胜[3]。近年来,国内外石油勘探开发软件系统不断更新,其类型繁多,规模各不相同[2]。归纳起来,众多软件系统都具有以下特点:1 先进性先进性主要表现在以下方面:①基于先进的信息技术基础和应用环境,如支持先进的网络、高配置、高性能计算和可视化环境;②支持网络分布式计算和并行计算环境(例如Jason地震反演软件系统);③采用高性能三维可视化或虚拟现实技术,实现交互、灵活、高效、沉浸式数据浏览、质量控制、交互分析、交互建模等功能。采用先进的软件技术,如面向对象技术、并行计算技术、软件架构技术、组件技术、Web技术等。支持和提供先进的应用功能和性能,支撑石油物探中地震采集设计、数据处理、分析解释、油藏描述等各种应用功能的集成[2]。④在功能实现方面采用先进的、优化的算法,并运用多种学科的前沿技术及理论。2 一体化“一体化”即“集成化”。该特点主要是针对主流大型的地球物理软件系统,其具体体现在数据管理一体化和功能模块集成化两个方面。一般在大型软件平台中都采用统一的数据管理系统,如Landmark软件系统中的Oricle数据库,该数据库统一管理了井坐标、分层、曲线、井斜轨迹等一切井数据。而其功能模块则分门别类、成树形结构的集成在系统平台中。3 更新快在油气勘探不断深入的过程中,会出现一系列问题,也会取得新的技术和成果。为了更快捷有效地解决这些问题,利用新的技术理论,地球物理软件系统也在不断革新技术,优化自身的功能。同时,根据用户的反馈意见,来优化、完善软件的操作。因此,众多软件系统不断地推出升级版本,部分软件公司甚至每年都会推出最新技术的软件产品。4 技术特色在国内软件市场,大型进口软件占主导地位。国外大型专业技术服务公司都有支持自己核心业务的商品化大型应用软件系统,其特点是:系统庞大,专业功能模块齐全。同时,发展核心技术和特色技术,解决特殊需求,提高核心竞争力。除此,国内外还有很多小规模的软件公司从事地球物理软件的开发,其特点是:软件系统相对较小,主要解决油气勘探中的某一类问题,含专业特色技术,且技术特色明显[2]。5 智能化智能化是现代信息技术应用的又一个特征。各种软计算技术广泛应用于专业技术应用和信息管理、决策支持中,如人工智能、专家系统、人工神经网络等技术,广泛应用于数据处理分析和决策支持中。在软件理论基础和内部算法方面,石油物探应用软件广泛应用了模式识别、人工神经网络、模拟退火、地质统计、支持向量机等软计算技术,大大增强了数据处理和分析解释、设计和决策过程的智能化[2]。在软件操作方面,石油物探软件系统也在不断地简化流程,或是将操作流程直接嵌入到系统界面上,用户可以按照系统提示进行操作使用。同时,还减少了数据处理、运算以及分析过程中的参数设置,将非敏感、非关键参数进行删除或并置。2 软件系统介绍1 Geoframe地震解释系统该软件系统为集综合数据管理、测井资料处理解释、地震资料综合解释、地质综合研究以及工业图件编制等功能为一体的系统平台。GeoFrame平台整合了目前国际石油勘探开发领域的先进技术,包括综合数据库管理、成像测井处理解释、三维可视化技术、储层横向预测技术等,基于这个平台,地学研究人员一方面可以对勘探开发生产过程中的各类综合数据进行管理,另一方面可以针对地质目标开展精细测井评价、地质研究、构造描述、储层预测以及油气藏综合评价等工作[4]。作为综合性的地学平台,GeoFrame软件系统功能强大,大量的油气勘探工作都可以通过它来完成。但是,每种软件系统都具有其独特的核心技术和特色技术。GeoFrame软件系统最为人熟知、应用最为广泛的是其构造解释功能,这也是其核心技术之一。2 Jason地震反演系统Jason软件一直是基于地震反演理论来进行精细油藏描述的行业创始人和领先者,保持在行业内绝对的技术领先优势,并通过多项高端专利技术的运用引领着行业发展方向。Jason地学工作平台软件能够在油气勘探不同阶段、储量评估和资源评价方面,充分发挥地震资料的空间可预测能力。从而为岩性油藏精细描述、有利储层空间分布特征、流体接触关系评判,提供客观的评价结果[5]。Jason推出的功能模块繁多,其核心模块有:InverTraceplus(约束稀疏脉冲反演)、RockTrace(叠前AVO/AVA同时反演)、StatMod MC(叠后地质统计学反演)、RockTrace PS(叠前PP+PS联合同时反演)、RockMod(叠前地质统计学反演)、Largo(岩石物理建模)、FFP(Facies & Fluids Probabilities岩相流体概率解释分析)。约束稀疏脉冲反演、叠前AVO/AVA同时反演技术应用比较广泛,不少类似的反演软件中都涵盖了这些功能。叠前PP+PS联合同时反演以及FFP岩相流体概率解释分析技术应用相对较少。其主要原因是目前横波资料相对较少,而FFP技术相对较新,这两点极大影响了以上技术的应用与推广。StatMod MC叠后地质统计学反演与RockMod叠前地质统计学反演两大技术目前在Jason软件中得到了很好的体现。叠后地质统计学反演应用马尔科夫链-蒙特卡罗模拟算法,将地质统计学与地震反演技术结合起来,并综合运用多个数据源(地震、地质、测井)的信息,从而能够获得高分辨率的储层模型,并为不确定性分析和风险性评估提供依据,该技术在油田开发阶段已经得到了很好的应用,并取得了良好的效果。叠前地质统计学反演技术将分角度叠加的多数据体反演与地质统计学反演集成到同一反演引擎中,其构建的油藏地质模型无论在细节上还是在精度上均达到前所未有的高度,该项技术是Jason地学工作平台新增的特色模块[6]。3 Petrel油藏建模系统Petrel勘探开发一体化油藏综合描述软件。Petrel软件作为目前国际上流行的一种微机版三维建模软件,把地震解释、构造建模、岩相建模、油藏属性建模和油藏数值模拟于一体,为地质学家、地球物理学家,岩石物理学家,油藏工程人员提供一个共享的信息平台。Petrel的强大功能提高了对油藏内部细节的认识,能精确描述油藏属性的空间分布、计算其储量、比较各风险开发模型、设计井位和钻井轨迹、无缝集成油井生产数据和油藏数模结果、发现剩余油藏和隐蔽油藏,从而极大地降低开发成本。Petrel以更快、更精确、更为经济的技术手段满足了精细地质研究对软件的需求[7]。Petrel软件系统所涵盖的主要功能模块有:3D visualization(三维可视化)、Well correlation(井相关小层对比)、Seismic volume rendering and extraction(地震数据叠后处理)、Structure Modeling(精细构造建模)、Facies Modeling(相建模)、Petrophysical modeling(油藏属性建模)、Data analysis(数据分析)、Volume calculation(体积计算)等等。其中Petrel软件的核心功能是深度域测井尺度上的建模技术。通过构造、沉积相、岩相以及各种属性(如:孔渗、含油气性等)的精细建模,最终描述出油藏的空间分布及其储量。在辅助功能方面,Petrel软件也独具特色,如地震数据叠后处理中的蚂蚁追踪技术、属性提取技术。4 其他软件系统:OpendTect、FracPM及TrapTesTer软件系统除了大型地球物理软件系统以外,国内外还存在很多小规模的软件公司研发的小型软件系统。这类软件系统一般都具有很强的针对性,主要是解决油气勘探中的某一种类型的问题,软件中所具有的功能模块相对较少,但其极具专业特色。所以,在油气勘探中它们也发挥着举足轻重的作用。文中主要介绍以下三种特色软件:OpendTect、FracPM及TrapTesTer软件。(1)Opendtect软件:该系统是三维可视化的地震属性分析及层序地层学解释系统。它也是在一个开放源环境下的地震解释软件系统。利用地震属性及先进的可视化技术,如多卷数据的立体显示和透视图显示等对地震数据进行处理和解释。除此,还可以运用第三方免费插件[8]。目前该软件主要技术有:Dip-steering(倾角控制)、Seismic Spectral Blueing(地震频蓝化)、NN+Attribute Set(目标体识别及成像处理技术)、SSIS(层序地层学解释系统)以及CCB(油-气-水界面检测技术)等。在这些技术当中,经常应用的是倾角控制、气烟囱等目标识别成像以及最具特色的层序地层学解释系统。(2)FracPM软件:它是断裂储层预测、成像系统软件。该软件通过地震张量场、地震几何属性等地震属性,结合图像处理技术进行断裂成像。它具有先进的用户界面、完善的数据库、强大的可视化等显示工具和完备的数据I/O接口,且采用了QT界面技术,是基于Windows的软件产品[9]。FracPM软件包括6个模块,分别是:高级几何属性、地震滤波及边缘检测、裂缝分析、裂缝预测、地震可视化和基础模块。(3)TrapTesTer软件:TrapTesTer软件是英国Badleys公司研制的断层定量封堵分析软件系统,它可为地质学家提供了一个从地震解释、地质建模到圈闭评价的软件平台。利用它可以研究断层的侧向封堵性、预测断块圈闭的可能烃柱高度和进行圈闭完整性评价。还可以研究过断层的流体流动特性,合理地划分开发单元和模拟油藏性质,研究断层重新活动的可能性,即断层的垂向封堵性及断层控制油气成藏的风险。该软件在国内外油气勘探开发过程得到了广泛应用并取得了良好的应用效果[10]。该软件主要有以下几大功能:构造解释的质量控制、构造分析、断层封堵性分析、传导性成图、3D应力分析以及裂缝建模。其核心、特色性的技术是断层封堵性分析。3 联合应用分析1 联合应用的指导原则(1)针对研究课题中的每一类问题选择适合的地球物理软件。不同的地球物理软件系统均有自身的适用条件、适用范围,同时也具有各自的优缺点以及技术特色。因此,在解决问题时,选择正确、适合的应用软件是准确、有效解决问题的必要条件之一。如,在Jason地震反演软件中,有多种反演方法可选,但不同的反演方法其适用条件均不相同。若误选了反演方法,其得出的结果固然是不可信的。(2)选择应用更具技术特色的软件。在诸多情况下,相同的问题可能通过不同的软件系统解决,此时选择具有技术特色的软件能获得更好的解决效果。如果难以确定所选用的软件系统时,可以比较不同软件系统所解决问题的效果,择优应用。例如,大多数软件都具备地震属性提取功能,然而不同的软件提取属性的种类各不相同,同时针对同一属性不同软件采用的算法也有所差异。(3)考虑地球物理软件相关技术模块应用的广泛性。某一软件技术若能被广泛采用,在某种程度上可以表明其技术具有一定的先进性或特色性,同时也可以说明该技术相对成熟。通过对比研究发现,Geoframe软件系统中使用率最高的是构造解释功能,Jason地震反演软件被人熟知的是多方法地震反演技术,Petrel建模平台软件的核心技术是多属性建模,但其辅助模块属性提取、蚂蚁体等技术也是油气勘探中常用的技术手段。另外,在功能相对单一的小型软件系统中Opendtect地震资料预处理、气烟囱识别、层序地层学研究技术、FracPM裂缝预测技术、TrapTesTer断层封堵性技术也是解决油气勘探相关问题不可或缺的技术手段。2 联合应用技术流程结合多软件联合应用的指导原则和各类软件的技术特色,在此对其详细的技术流程进行分析和探讨。在常规的油气地球物理勘探中,构造精细解释、储层预测以及成藏综合研究是必不可少的。在油田开发期,油藏精细描述、剩余油预测也是其常规工作。根据以上研究任务,文中总结了一套研究思路(如图1)。图1 常规研究流程F1 Conventional research process结合不同地球物理软件系统的技术特色、特点和上述研究思路中所涉及的研究工作,将各软件系统的技术进行搭接和匹配。首先,构造精细解释、储层反演预测、油藏精细建模三大研究任务常被采用的技术分别是Geoframe构造解释技术(或Landmark解释模块),Jason叠前、叠后地震反演技术,Petrel油藏建模技术。其次,基于各大项研究任务的基础性、辅助性工作同样需要选择合理的软件技术模块。地震资料叠后常规处理是构造解释等重点研究工作的前期工作之一。地震资料叠后常规处理工作主要包括有:地震资料去噪、提频、重采样、道增益、相干体等。不少软件均可完成以上常规处理工作,但就处理效果和软件技术特色而言,OpendTect提出的倾角/方位角控制处理(Dip⁃Steering)技术更具优势。该技术是通过平滑的3D傅立叶变换技术扫描并计算地震所有采样点的三维空间倾角、方位角,获得带有倾角、方位角信息的数据体,配合使用OpendTect提供的特有的中值滤波(Median Filter)、相似性(Similarity)等叠后地震处理技术,对地震资料进行中值滤波和断层加强。由于使用了带有空间信息的Steering数据体,不存在滤波尾巴,大幅度减少随机扰动,改善同相轴的横向连续性,增强断面反射,从而达到提高地震信噪比、改善地震品质、清晰断层成像的目的(图2~5)[8]。图2 原始地震剖面F2 Original seismic profile图3 中值滤波及断层加强处理后剖面F3 Seismic profile after Median Filtering and Fault Strengthening图4 原始地震沿层相干切片F4 Original seismic coherency slice图5 处理后地震沿层相干切片F5 Seismic coherency slice after processing岩石物理分析是储层地震反演工作的基础和依据。Jason地震反演软件中的Largo模块是业界唯一将测井数据分析和岩石物性建模结合在地震解释系统中的软件。Largo将油层物理、岩石物理和JGW地震反演联系在一起,并且能够进行质量控制[6]。除此,还有许多补充性的配套研究工作。例如,属性提取、裂缝预测、层序地层学研究、断层封堵性研究,等等。属性分析可以与储层反演相互结合,为储层预测提供更有力的证据。Petrel软件的Volume Attribute模块提供的属性种类齐全,包括了能量、频率、极性、信号嘈杂程度等三十多种属性。裂缝预测是在致密储层中寻找甜点的有效手段。Petrel软件的曲率属性以及蚂蚁体追踪技术可以预测地震尺度上的裂缝。针对小尺度裂缝,FracPM软件利用成像测井、岩心等数据分析裂缝的密度、走向等信息,获取井点裂缝密度曲线,在此基础上构建裂缝信息与地震属性之间的关系,从而实现裂缝的定量预测[9]。层序地层学研究目前能借助的地球物理软件只有OpendTect。该软件的层序地层解释系统(Sequence Stratigraphic Interpretation System)是OpendTect 中最具特色的功能模块,也是目前国内外商业软件中唯一通过地震资料开展层序地层学研究的地震解释系统。该系统以地震数据驱动的方式通过对沉积旋回韵律体的全三维自动追踪、Wheeler域自动转换实现层序地层学研究[8]。断层封堵性是预测断块圈闭的可能烃柱高度和进行圈闭完整性评价的重要因素。相对其他软件而言,TrapTesTer软件在断层封堵性研究过程中所分析数据较多,考虑到的参数也不少,所得的分析结果相对更为可信。结合上述分析给出与研究思路相对应的多软件联合应用技术流程图(图6)。图6 多软件系统联合应用技术流程图F6 Technology flow chart of multi⁃software systems joint application上述技术流程简单地体现了多软件的联合应用。例如,在Jason的反演成果基础上,利用Petrel进行三维地质建模,可以进一步融合录井、测井、地震、反演成果、属性预测成果等各种资料,为研究人员提供了一个便捷的综合分析平台,同时进一步精细预测了储层的空间展布特征,提高储层预测定量化的程度[11,12]。图7和图8是某研究区的应用效果,其结果表明在Jason反演成果的基础上进行建模,其预测精度有明显的提高。图7 反演GR参数连井剖面F7 Well⁃to well profile of GR parameter inversion图8 三维GR模型连井剖面F8 Well⁃to well profile of3D GR model在实际研究过程,各种技术手段的应用是复杂多变的。不同的技术可能交叉应用,相同技术也可能并行对比使用。总之,地球物理软件技术的应用是应所研究的任务和问题而生,也是应它而变的。4 认识与讨论总结上述研究,得到以下几点认识:①地球物理软件系统升级迅速,及时掌握软件技术的更新动态,清楚其适用条件、适用范围的变化是准确选择合理的技术手段的必要条件之一。②多软件技术的联合应用是十分复杂的,各种研究技术手段可能会相互交叉或并行使用。那么,多软件联合应用的技术流程也是复杂多变的,同时也是需要在项目研究不断深入、软件技术不断运用的过程中逐渐完善的。③加强对主流软件、特色软件的了解,充分发挥软件资源的作用,加强多地球物理软件的联合应用,更有利于解决生产、研究中所遇到的问题和困难,提高解决问题的效率和效果。参考文献[1]杨平,刘云武,金成志岩性圈闭预测方法及应用[J]大庆石油地质与开发,22(3):10-12[2]赵改善地球物理软件技术发展趋势与战略研究勘探地球物理进展,33(2):77-91[3]杨红霞,赵改善21世纪的地震数据处理系统石油物探,40(4):126-139[4]梁劲Jason反演软件论证报告内部资料[5]斯伦贝谢公司GeoFrame软件介绍资料[6]辉固公司Jason软件介绍资料[7]斯伦贝谢公司Petrel软件介绍资料[8]德康泰克科技(北京)有限公司OpendTect软件介绍资料[9]北京博达瑞恒科技有限公司FracPM软件介绍资料[10]吉泰伟业科技有限公司TrapTesTer软件介绍资料[11]张春雷,熊琦华,张一伟随机模拟技术在油田勘探阶段油藏描述中的应用石油大学学报(自然科学版),25(1):59-62[12]段林娣高含泥薄层砂岩储层精细预测研究[D]北京:中国地质大学(北京)Joint Application of Multi-software Systems in the Oil and Gas ExplorationWan Xiaoming1,2,Zhang Kangshou1,2,Li Rui1,2,Jian Xiaoling1,2(Guangzhou Marine Geological Survey,Guangzhou,510760;Key laboratory of Marine Mineral Reasources,MLR,Guangzhou,510760)Abstract:With the continuous development of the technology of oil and gas exploration and exploitation,there has been a lot of geophysical,geological and other professional Generally,the softwares are highly professional,targeted,and also In order to resolve the difficulties more conveniently and efficiently in the oil and gas,hydrates and other mineral resources exploration projects,it is necessary to take full advantage of these advanced So,many research institutes introduce the corresponding geological,geophysical and other professional software This paper studied and discussed the joint application of several major and commonly used geophysical software systems in the oil and gas,hydrates exploration,and obtained the corresponding technical Key word:Geophysics;Resource exploration;Software system;Joint application

张淑芹 樊彦国(中国石油大学(华东)地球资源与信息学院,东营,257061)摘要:通过对资料查找,探讨土地利用调查监测的目的和意义、信息技术在土地利用调查监测中的应用及二者之间的关系与影响。关键词:信息技术;土地利用调查;监测;GIS;RS;GPS信息技术是当今世界发展最快的高新技术,它正推动着全球经济朝着以计算机及信息网络为基础的信息化方向发展。信息技术目前被广泛应用于人们生产生活的各个领域,同样也应用于土地利用调查监测中。1 信息技术信息技术是指有关信息的收集、识别、提取、变换、存贮、传递、处理、检索、检测、分析和利用等的技术。它集遥感监测、通信、计算机和控制技术于一体,其内容包括信息接受技术、信息传递技术、信息处理技术及信息控制技术等四大技术。信息技术的四大内容中,信息传递技术和信息处理技术是整个信息技术的核心,而信息接受技术、信息控制技术是核心与外部世界的接口,四者构成一个完整的功能体系,并与人的信息器官及其功能系统相对应。其内容互相综合,已形成多项应用开发技术,如数据库技术、人工智能、专家系统、遥感技术、地理信息系统、全球定位系统、计算机辅助决策系统、自动控制技术、多媒体技术、计算机网络技术等,它们渗透到人们生活中的各个方面,充分展示了信息技术强大的生命力和广阔的应用前景[1]。在土地管理中用到的信息技术主要有遥感(RS)、地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)等三大信息技术,又称为空间信息技术或“3S”技术。空间信息技术,是基于计算机技术和网络通信技术的解决与地球空间信息有关的数据获取、存储、传输、管理、分析与应用等问题的信息系统。它包括RS、GIS、GPS等一切与地理空间定位有关或具有空间特性的信息系统,在宏观战略决策,自然资源的调查、开发与利用,区域与城市规划和管理,自然灾害预测和灾情监控,工程设计、建设与管理、环境监测与治理等诸多方面,空间信息技术都有着十分广泛的应用[2]。2 土地利用调查监测的目的、任务和意义土地利用是人类在土地资源基础上进行的与土地直接相关的生活和生产活动,它直接反映了人类对各种土地资源利用活动的结果,包括正面的和可能存在的负面影响,是人文环境和自然环境间通过物质流和能量流交互作用的综合表现[3]。土地利用调查亦称土地资源数量调查,即通过勘测调查等技术手段,查清一个国家、地区各种土地利用分类面积、土地利用状况及其空间分布特点,编制土地利用现状图,了解土地利用存在问题,总结开发利用经验教训,提出合理利用土地的意见,为进行土地利用分类和研究,制定国民经济计划和土地政策,开展国土整治、土地规划、科学管理土地等工作服务。土地利用监测是利用遥感监测等技术,对一个国家或地区土地利用状况的动态变化进行定期或不定期的监视和测定,主要为国家和地区有关部门提供准确的土地利用变化情况,便于及时进行土地利用数据更新与对比分析,以及编制土地利用变化图件等,这是一项政策性、科学性、技术性很强的工作。管理在于决策,正确政策的制定依靠准确的信息,也就是对情况及时、准确的了解,同时信息又是执行政策的反馈,土地调查和监测就是获取土地信息和反馈土地政策、检验土地管理措施执行结果的主渠道[4]。土地利用动态监测的目的是及时、准确掌握土地利用状况,为政府决策、为各级土地管理部门制定管理政策和落实各项管理措施提供科学依据,土地利用调查监测的任务是根据我国土地管理的需要来决定的。我国的土地管理具有三个显著特点:①我国是社会主义土地公有制国家,国家实行对全国土地、城乡地政统一管理,由国家土地管理部门和省、地、县、乡的土地管理机构组成土地管理系统,行使管理全国土地的职责。②国家为了实现土地资源的合理配置,一方面要通过编制土地利用规划制定土地利用计划等项措施,从宏观上控制各类用地规模,调整比例结构和空间布局,以期土地利用实现最佳经济效益、社会效益和生态效益;另一方面又要通过建设用地全程管理等手段对单位和个人的土地供给和使用进行具体管理与监督,通过用途管制将土地利用规划落实到乡、村以至每一地块,从微观上保证资源合理配置目标的落实。③我国人口多、耕地少,耕地保护是关系我国经济和社会可持续发展的全局性战略问题,是一项需要长期坚持的基本国策,也是我国土地管理的中心任务[4]。由此可见,开展土地利用调查监测工作对我国合理配置土地资源、保护耕地等有着十分重要的意义。3 信息技术对土地利用调查监测影响在过去很长一段时间里,计算机、遥感、地理信息系统和全球定位系统技术等信息技术还没有兴起或尚不成熟的时候,土地管理部门在进行土地利用变更调查工作中,一般根据用地部门上报的用地数据,采取人工野外现场测量修改原图,再清绘重新印刷成图。这种方法存在明显的缺点:①不能主动监测变化;②测量方法落后且人为干扰大;③变更数据获取速度慢,多次清绘误差累积;④一旦发现变化,原来的图件即失去现势性;⑤与城市图斑不同,农村土地利用图斑多为不规则多边形,运用平板仪等测量工具只能测量拐点,不能连续测量整个边界,而且难于精确标绘到原详查底图上[5]。近年来遥感、地理信息系统和全球定位系统等信息技术的发展与应用,给土地管理部门提供了土地利用监测新的思路与方法。我国土地利用现状信息的获取在技术和方法上有着明显的阶段性提高。第一阶段的技术流程是:遥感图像 →人工判读、手工编绘及面积量算 →汇总统计成册。从判读到面积量算,每一步都需要人力的大量投入,所需时间很长。第二阶段采用遥感和地理信息系统结合法,技术流程为:遥感图像 →人工判读 →手工编绘并数字化 →计算机量测汇总 →数据库。这一时期在面积量算上进步较大,实现了全数字化量算,大大地减少了面积量算的工作量和误差,但这一阶段虽然利用了遥感技术和地理信息系统技术,但他们仅仅是一种初步结合,尚谈不上一体化或集成利用。第三阶段采用了遥感和地理信息系统一体化信息提取技术,技术流程为:遥感数字影像 →人机交互判读 →计算机量测汇总 →数据库。该阶段初步实现了遥感和地理信息系统的集成及与 GPS 的初步结合[3]。信息技术尤其是“3S”技术的不断发展与应用,给土地利用调查监测工作带来了极大的影响。与传统方法相比,目前具有以下优点:①运用遥感可以主动发现土地利用的变化信息,提取变化地块的大致区域;而传统方法只能被动地由用地单位或个人申报,存在少报和漏报的情况,增加了监测的客观性。②GPS 测量数据和遥感数据都是以数字方式存储,可以直接输入 GIS 系统成图,避免了传统方法中多次转绘、清绘带来的误差。③以 GPS作为测量工具不仅快速而且精度高,可全天候作业,测量操作简便。④与传统成图方式相比,GIS 的优势是公认的。最重要的一点是数字地图可以十分方便、快捷地进行空间分析、综合、提取和修改,而且成图周期短、成本低。⑤运用“3S”集成技术可以较好地完成各级土地资源动态监测工作,为土地变更调查和登记提供了一个新的手段。与传统方法相比较,不仅提高了数据获取的精度,而且大大地提高了工作效率[5]。4 信息技术在土地利用调查监测中的应用1 RS 技术在土地利用调查监测中的应用土地是存在于地球表面的自然产物,土地位置的固定性、面积的有限性、地域的差异性、利用状况的多样性和可变性,决定了土地利用动态监测是一项庞大复杂的技术工程。由于遥感对地观测技术具有覆盖面广、宏观性强、快速、准确、准时、周期短、多时相、丰富的综合信息等优点,人们对于卫星遥感在土地调查中的应用,从卫星遥感发展初期就寄予厚望,较普遍地应用于土地调查制图与监测中,美国、西欧等发达国家还为泰国、墨西哥、肯尼亚等第三世界国家制作中小比例尺的土地利用图[4]。随着传感器技术、航空和航天平台技术、数据通讯技术的发展,现代遥感技术已经进入一个能够动态、快速、准确、多手段提供多种对地观测数据的新阶段。新型传感器不断出现,已由过去的单一传感器发展到现在的多种类型的传感器,并能在不同的航天、航空遥感平台上获得不同空间分辨率、时间分辨率和光谱分辨率的遥感影像。遥感影像的空间分辨率已达到米级;光谱分辨率已达到纳米级,波段数已增加到数十个甚至数百个;回归周期可达几天甚至十几小时[6]。遥感技术的发展,给土地利用调查监测带来了极大的帮助。遥感是土地利用调查监测的主要信息源,遥感监测主要分为内业和外业两部分。内业通过一系列的图像处理,获取土地利用的变化信息,经过外业调查核实,以分析土地利用变化的现状[7]。最常用的土地利用调查监测方法可分为两种:逐个像元对比法和分类后对比法。逐个像元对比法是首先对同一区域不同年份同一时相影像的光谱特征差异进行比较,确定土地利用发生变化的位置,在此基础上,再采用分类的方法来确定土地利用变化信息,这种方法一般能较为灵敏地探测出已经发生变化的像元,但它不能同时获得具体的土地利用的变化类型信息;分类后对比法是首先对整个监督区域的不同时相的影像进行各自分类,然后比较在各影像同一位置分类结果,进而确定土地利用类型变化的位置和所属类型,这种方法能获得详细的土地利用转变矩阵,但这一方法明显受到单独分类所带来的误差影响,会不可避免地夸大变化的程度。鉴于以上两种方法均存在不尽如人意的地方,一些研究者又提出了多时相遥感图像叠合后的主成分分析法。这种方法是将叠合后的图像进行分类,而不是对各时相的图像进行单独分类,从而大大减少变化程度的夸大。目前采用的技术方法是选取两个时相的卫星影像为主要数据源,对其进行几何纠正、几何配准和数据融合,通过计算机自动提取和人机交互解译的方式直接发现变化特征信息,完成动态变化制图[6]。2 GIS 技术在土地利用调查监测中的应用物质世界中的任何地物都被牢牢地打上了时空的烙印,人们的生产和生活中80% 以上的信息和地理空间位置有关。地理信息系统萌芽于 20 世纪 60年代的加拿大和美国,从技术和应用的角度,地理信息系统是一种采集、存储、管理、分析、显示与应用地理信息的计算机系统,是分析和处理海量地理数据的通用技术,是解决空间问题的工具、方法和技术,它作为获取、处理、管理和分析地理空间数据的重要工具、技术和学科,近年来得到了广泛关注和迅猛发展;从功能上,GIS 具有强大的对空间信息获取、存储、编辑、处理、分析、输出和应用的功能[8]。地理信息系统最早应用在资源环境管理中,并且多于遥感结合应用,其一是利用遥感信息,在 GIS 基础数据库的支持下辅助土地利用类型的解译,提高分类的精度;其二是利用遥感数据获取的土地利用现状最新信息补充和更新 GIS 数据库,保持 GIS 的现势性;其三即利用 GIS 空间叠加分析等功能进行不同时期土地利用状况的叠加分析,监测土地利用变化,并辅助土地的决策[9]。土地信息主要分为地理位置信息和属性信息,GIS 在土地利用调查监测中的应用关键是数据库的建立,数据库除要达到常规制图的需要外,必须能进行动态更新管理,具有大数据量处理能力,土地利用数据库的建设是一个庞大的系统工程,其工程运作的覆盖面广、数据量大、精度要求高、系统性强。土地利用调查监测中运用 GIS 技术大体有以下技术流程:制定出资料处理、分幅数据扫描处理、遥感图像数据采集处理、属性数据录入处理、图形拼接处理、数据库分析处理,然后通过套合检查、接边检查、数据统计成果检查等方式进行三级检查,确保土地利用数据库的正确性和准确性[10]。3 GPS 技术在土地资源管理中的应用GPS作为一种全新的现代定位方法,具有布点灵活、全天候观测及计算速度快、精度高等优点,已经逐渐在越来越多的领域取代了常规仪器,给测绘工作带来了革命性的变化。GPS 技术在土地利用调查观测中的应用主要表现在以下方面:①建立高精度的控制网及航片像控点的布设。高精度控制网的建立可为空间数据设施的建立提供一个基础体系。GPS也被广泛的用于航测像控点的布设,大大提高了工作效率。②进行变更图斑的数据采集及新增地物的补测。对于航片上没有变化的图斑及新增地物,可在实地采用GPS动态定位方式,沿每个变更图斑外围界线进行采集,对采集的数据利用随机专用程序进行处理[10]。计算机、RS、GIS、GPS 等信息技术在我国的发展方兴未艾,其创造的经济和社会价值日益突出,“3S”技术与土地资源管理工作的密切结合今后将会日臻完善。在土地利用调查监测中的应用不再以单独的系统出现,而是逐渐向集成化方向发展。利用遥感(RS)手段可以主动快速地发现变化区域,运用差分 GPS 技术可以精确获取土地利用变化的数量和性质,GIS 则是管理土地利用的图形数据和属性数据(如土地利用类型、权属、图斑号等)成为土地利用变化与监测的有效工具。参考文献[1]李虹论信息技术与我国农业的发展[J]农业经济,2006,2:65~66[2]张世全,曹广阔,张立朝空间信息技术在土地资源管理中的应用[J]河南国土资源,2006,(1)42~43[3]王宏志,朱俊林我国利用遥感数据提取土地利用现状信息的技术进展[J]国土资源遥感,2000,(3):1~6[4]黄福奎,论遥感技术在土地利用动态监测中的应用[J]中国土地科学,1998,12 (3):21~25[5]张显峰,崔伟宏运用 RS、GPS 和 GIS 技术进行大比例尺土地利用动态监测的实验研究[J]地理科学进展,1996,18 (2):137~146[6]王素敏,翟辉琴遥感技术在我国土地利用/覆盖变化中的应用[J]地理空间信息,2004,2 (2):31~32[7]庞蕾,张大富,刘建玲动态遥感监测在国土资源管理中的应用研究[J]淄博学院学报(自然科学与工程版),2002,4 (4):56~58[8]周媛,冀书叶地理信息系统在国土资源管理中的应用[J]河南国土资源,2005,(4):38~39[9]赵庚星遥感与地理信息系统的结合及其在土地利用调查与监测中的应用[J]山东农业大学学报,1997,28 (4):506~510[10]耿玉广“3S”技术在土地资源管理中的应用研究[J]中国科技信息,2005,(20):58

能源工程期刊审稿流程图

杂志名称:《中外能源》 主管单位:中国科学技术协会主办单位:中国能源研究会刊 期:月刊开 本:16开创刊时间:1996-01-01邮发代号:80-674单 价:00定 价:00国内统一刊号:11-5438/TK国际标准刊号:1673-579X国外数据库收录:国际药学文摘 1、来稿要求论点明确、数据可靠、逻辑严密、文字精炼,每篇论文必须包括题目、作者姓名、作者单位、单位所在地及邮政编码、摘要和关键词、正文、参考文献和第一作者及通讯作者(一般为导师)简介(包括姓名、性别、职称、出生年月、所获学位、目前主要从事的工作和研究方向),在文稿的首页地脚处注明论文属何项目、何基金(编号)资助,没有的不注明。2、论文摘要尽量写成报道性文摘,包括目的、方法、结果、结论4方面内容(100字左右),应具有独立性与自含性,关键词选择贴近文义的规范性单词或组合词(3~5个)。3、文稿篇幅(含图表)一般不超过5000字,一个版面2500字内。文中量和单位的使用请参照中华人民共和国法定计量单位最新标准。外文字符必须分清大、小写,正、斜体,黑、白体,上下角标应区别明显。4、文中的图、表应有自明性。图片不超过2幅,图像要清晰,层次要分明。5、参考文献的著录格式采用顺序编码制,请按文中出现的先后顺序编号。所引文献必须是作者直接阅读参考过的、最主要的、公开出版文献。未公开发表的、且很有必要引用的,请采用脚注方式标明,参考文献不少于3条。6、来稿勿一稿多投。收到稿件之后,5个工作日内审稿,电子邮件回复作者。重点稿件将送同行专家审阅。如果10日内没有收到拟用稿通知(特别需要者可寄送纸质录用通知),则请与本部联系确认。7、来稿文责自负。所有作者应对稿件内容和署名无异议,稿件内容不得抄袭或重复发表。对来稿有权作技术性和文字性修改,杂志一个版面2500字,二个版面5000字左右。作者需要安排版面数,出刊日期,是否加急等情况,请在邮件投稿时作特别说明。8、请作者自留备份稿,本部不退稿。9、论文一经发表,赠送当期样刊1-2册,需快递的联系本部。10、请在文稿后面注明稿件联系人的姓名、工作单位、详细联系地址、电话(包括手机)、邮编等信息,以便联系有关事宜。

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sci投稿的话,审稿时间都非常的长,现在需要在半年多一年的时间内比较着急的话,我有点推不进去了。

SCI投稿流程大致分为6步,选题、写作、选定期刊、投稿、文章审核、论文接收。  课题选定  课题的选择是很难的一件事,需要考虑的因素很多,但万事总是开头难。确定了所研究的课题,那么接下来的实验、文献的参考、论文写作、投稿起码就有了方向。不过切记,选题前多查看文献、避免重复、避免不够创新,是否具有可行性等问题都要着重考虑。  论文写作  论文的写作可放在实验前面也可放在后面,有的人就会先做完实验,然后把实验结果放在论文前面,再把方法、解决方案、可行性问题等论述逐一套进去;又或者你可以选择先写好整篇论文,框架出来了,再把实验结果等套进去,再进行结果讨论。  论文写作时一定要集中时间写,在写作时不一定非要从Abstract写到Acknowledgement;你可以最后写方法与致谢,但是摘要一定字斟句酌,摘要是一篇文章的高度概括。大家在搜集信息时一般看看文章的摘要就知道这篇文章是否适合自己去阅读,文章的摘要需全面体现开展该项研究的意义的深度概括。值得一提的就是审稿员就算再没时间去仔细看你整篇论文,都会用心去看你的摘要,所以摘要的重要性你懂得了!  选定期刊  要定位好你的论文所研究的范围是在哪个领域,稿件定位后,就开始选择期刊了。推荐大家每人拥有近3-5年的影响因子表格。一般期刊的影响因子的变动不大,在Excel表格内将采用IF升序或降序的方法排列。还可以看看你所参考过的文献都是发表在哪些期刊,那也是可以考虑的。  在线投稿  现在Elsevier、Springer、Wiley这些数据库等均采用在线投稿的模式,所以投稿者需对投稿系统有所了解。一般在投稿时会需要写作Cover Letter,这个需要事先写好,到时候复制、粘贴就可以了。  文章审理  一般情况下,投稿一周内会收到期刊编辑的邮件,会告知你的稿件已经给了审稿人。文章审理工作就此开始了。审稿人对你的论文进行评述,然后将意见反馈给期刊编辑,后者将意见反馈给你。  稿件派给审稿人到审稿人给出回复时间(也就是编辑给你回复的时间)差不多在25天左右。大修与小修给的时间分别不同,大修的时间有时候跟稿件派给审稿人到审稿人给出回复时间相同,小修时间会短一些。  论文接收  接下来就是论文接收后的工作了,那就是移交版权(你将出版权出让给期刊)。这时候官方的互动就不是你的事儿了,导师会跟那边交流。需要你的他自然会去找你。版权出让,拿到接收函后过一阵子期刊排版,会给你一份稿件让你校对,看是否有错误;没错误那里就准备发表了,之后你就等着期刊在线刊登吧。

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如何发表sci论文?这是许多研究者关注的内容。目前,发表sci论文可以给国内作者带来很大的优势。然而,在国际期刊上发表论文是有难度的。发表sci论文都需要掌握一定的技巧。充分的准备才能使论文更顺利地发表,首先需要一篇高质量的论文。这也要求作者阅读大量的英语文学作品,并具有较高的英语水平。如果英文水平不够,你可以先用中文写论文,然后找专业机构翻译成英文,他们也会对论文进行润色,使论文达到投稿的水平。国际sci论文审稿人是不习惯中国式英语的,很多国内作者投稿也是因为语言问题而被拒稿,想要避免这种情况就需要早做准备。  论文写好后都会寻找相关的sci刊物投稿,大家阅读相关文献时也会知道一些与自己研究领域相关的sci刊物,掌握其影响因子及相关期刊的名称非常重要。小编建议先发一些比较高质量的期刊论文,如果能被送审,得到一些修改意见,即使被拒,也可以发表一些影响因子较低的期刊。  选好期刊后根据“Instructions for Authors”,修改自己文章的格式。虽然比较繁琐的事情,却也能修改格式。比如说:文章标题、作者、通讯方式。对于参考文献也有不同的安排方式。总体来说想要发表sci论文并不容易,建议各位国内作者尽早的咨询专业老师,结合你的论文内容投稿相符合的杂志期刊,这样往往通过率会高一些。