大规模并行 3-D 单程地震偏移 SLCS 购买了两台 Thinking Machines Corporation 连接机(最初是 CM-200,后来是 CM-5)。这些机器最初旨在用于 AI 应用,源自 20 世纪 80 年代初 Danny Hillis 在麻省理工学院 (MIT) AI 实验室的博士研究。购买它们是为了支持 SLCS 的 3-D 建模(参见“基于物理的计算机图形学”部分)。然而,最重要的成果之一是开创性的地震处理方法。大规模并行性使 3-D 单程深度偏移变得实用 [33]。在此之前,对于典型的地震勘测(磁带上输入的 1TB 数据),典型的 3D 处理序列可能需要在大型超级计算机上花费大约 30 周的时间,而仅偏移处理就需要 4 到 5 周的处理时间。新系统实现了近 10 倍的效率提升。现代地震处理集群并非完全不同:它们利用与 CM-5 数字信号处理器相当的 GPU,但性能和内存要高出几个数量级,并且集群机器之间具有高带宽、低延迟的行业标准互连。
斯伦贝谢技术公司 (STC) 在 2024 年 10 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日期间对斯伦贝谢 Vx Spectra 系列和 PhaseWatcher Vx 系列多相流量计 (通用许可证 TX-586-D-114-G) 进行了以下转让。
prix and Decortions 2024 Roberto tempo Prix最佳文章,决策与控制大会2021年最佳文章和价格奖的最佳文章和价格“ 10年后”,会众Neurips 2020在AcadSciences 2019年的Academie des Sciences 2019 Prix Jean-jean-Jacques Moreau 2019年最佳文章“ 10年”,“ 10年前” Neurips 2018 Enkerips 2018 Lagrange持续优化的Prix Lagrange 2018 Thomson-Reuters / Clarivate高度引用的研究人员(如2014年和2017年)2016年欧洲研究委员会(ERC)合并研究员Grant Grant 2015 Schlumberger 2015 Schlumberger主席,Hautes Institute of Hautes Interialtion of Hautes Isscip of Hautes Incerial Incerial Inter ICML 2012 Inria Prix Inria研究员2009年欧洲研究委员会(ERC)首席研究员赠款2005 Eli陪审团奖,U.C.伯克利(最佳TH的信号处理)2005年的最佳文章价格,Engrei Aistats 2004 Price,最佳文章,荣誉提名,ICML Cons,1997年期权价格,数学数学,Ecole Polytechnique
• WG1: Natalie Samovich (Enecoutim), Antonio Icetoto (Terna), Santiago Gallego (Iberdrola) • WG2: Franco Di Persio (Circe), Enrique Morgades (Circe), Yves Schlumberger (EDF), Jose Freidas (Jedped) • Wg3: Alexandre Wiedermann (Man-ES), Carlos). Herce(Enea),George Christoforidis(UOWM)•WG4:MiguelángelSánchezFornié(Comillas),Maher Chebbo(C-Technology)(C-Technology),Elena Boskov Kovacs(Elena Boskov Kovacs),blueprint Energy•blueprint Energy) Hortamani(Baam-Consulting)•NSCG:Michele de Nigris(RSE),MichaelHübner(BMK)• WG1: Natalie Samovich (Enecoutim), Antonio Icetoto (Terna), Santiago Gallego (Iberdrola) • WG2: Franco Di Persio (Circe), Enrique Morgades (Circe), Yves Schlumberger (EDF), Jose Freidas (Jedped) • Wg3: Alexandre Wiedermann (Man-ES), Carlos). Herce(Enea),George Christoforidis(UOWM)•WG4:MiguelángelSánchezFornié(Comillas),Maher Chebbo(C-Technology)(C-Technology),Elena Boskov Kovacs(Elena Boskov Kovacs),blueprint Energy•blueprint Energy) Hortamani(Baam-Consulting)•NSCG:Michele de Nigris(RSE),MichaelHübner(BMK)
East Lampung Regency“ Gua Pandan”的Geopark旅游区之一已陷入地面上的岩石沉降。作为预防沉降的一部分,应用了电阻率和充电性分析之间的间接电气方法,以确定研究区域中地下洞穴的存在。使用Wenner Alpha和Wenner Schlumberger阵列进行了两条测量线。因为深度目标是浅(约10 m),并且为了获得更好的分辨率,因此每条线的拉伸长度为70 m和2 m电极间距。在一个已知的地下洞穴上测量了一条线以产生预期的结果,另一个是在没有腔的区域中。基于每个电阻率和充电性的结果,空气填充的目标的值分别超过5,000 𝛺𝑚和6 ms。然后,两种方法的集成处理产生了金属因子(MF)曲线,以查看洞穴/腔的存在和估计的形状。结果表示1.5 ms/ωm以下的MF值是一个空腔,实心岩石超过1.5 ms/ωm。另外,来自两种配置的MF级别都列出了一个类似的部分。然而,在估计温纳APHA的腔形状几何形状时发生了适度的差异,对于Wenner Schlumberger而言,对于Wenner APHA而言为14×4𝑚。此外,这项研究可能是该地区安全评估的第一步。
其他公司已开始使用增强的恢复技术来用于非常规石油储层。Harouge石油运营在SLB(以前是Schlumberger)的帮助下使用了液压压裂技术,以在其在东方Sirte盆地的Farigh Field(不要与Waha's Faregh Field混淆)的Farigh Field在其Farigh Field Incre Ase Ase Ase生产。排名从仅250 bpd增加到1,600 bpd。Zueitina在8月开始时宣布,它正在其Sidra和Ras Lanuf的Sabah Field的Wells进行主要的租赁工程,以确保井管和外壳的安全性,并重新放置并安装新的潜水泵,然后再恢复全部生产。
OEE#1(即用于确定P&P的数据的数据包括实验室核心测量和地球物理原木(中子孔隙率,核磁共振原木和电阻率对数)。使用了模型域中其他两个井的数据:Hinton Brothers#7(Core P&P,Logs)和Furrow#11(日志)。在OEE#1观察到的孔隙率和渗透率范围类似于Furrow#11和Hinton Brothers#7。中子孔隙度原木为核心孔隙度提供了最佳的校准。从校准到核心渗透性的核心校准的孔隙率对数创建了渗透率对数。OEE#1的渗透率日志使用了NMR日志和Schlumberger娃娃研究方法。Hinton Brothers#7和Furrow#11 Wells的渗透率日志使用了每个井的孔隙率和电阻率日志。
RayGen 已在首座同类电厂太阳能发电厂一号 (SPP1) 上成功展示了该技术,该电厂自 2023 年起在维多利亚州卡瓦普投入运营。该电厂集成了 4 兆瓦 PV Ultra 和 50 兆瓦时(17 小时)热能水力储能,为 NEM 提供可再生能源。RayGen 与战略合作伙伴 SLB(前身为斯伦贝谢)合作,在 SPP1 的基础上学习,并与 Photon Energy Group 在南澳大利亚开发太阳能发电厂二号 (SPP2),大幅扩展该技术。该项目将部署一个 165 兆瓦 PV Ultra 系统和 1,224 兆瓦时(12 小时)热能水力储能。
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