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A data and physical model dual-driven based trajectory estimator for long-term navigation
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作者 Tao Feng Yu Liu +2 位作者 Yue Yu Liang Chen Ruizhi Chen 《Defence Technology(防务技术)》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第10期78-90,共13页
Long-term navigation ability based on consumer-level wearable inertial sensors plays an essential role towards various emerging fields, for instance, smart healthcare, emergency rescue, soldier positioning et al. The ... Long-term navigation ability based on consumer-level wearable inertial sensors plays an essential role towards various emerging fields, for instance, smart healthcare, emergency rescue, soldier positioning et al. The performance of existing long-term navigation algorithm is limited by the cumulative error of inertial sensors, disturbed local magnetic field, and complex motion modes of the pedestrian. This paper develops a robust data and physical model dual-driven based trajectory estimation(DPDD-TE) framework, which can be applied for long-term navigation tasks. A Bi-directional Long Short-Term Memory(Bi-LSTM) based quasi-static magnetic field(QSMF) detection algorithm is developed for extracting useful magnetic observation for heading calibration, and another Bi-LSTM is adopted for walking speed estimation by considering hybrid human motion information under a specific time period. In addition, a data and physical model dual-driven based multi-source fusion model is proposed to integrate basic INS mechanization and multi-level constraint and observations for maintaining accuracy under long-term navigation tasks, and enhanced by the magnetic and trajectory features assisted loop detection algorithm. Real-world experiments indicate that the proposed DPDD-TE outperforms than existing algorithms, and final estimated heading and positioning accuracy indexes reaches 5° and less than 2 m under the time period of 30 min, respectively. 展开更多
关键词 Long-term navigation Wearable inertial sensors Bi-LSTM QSMF data and physical model dual-driven
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基于混合物理数据驱动的油藏地质体CO_(2)利用与封存代理模型研究
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作者 芮振华 邓海洋 胡婷 《钻采工艺》 北大核心 2025年第1期190-198,共9页
在全球能源转型与能源需求持续增长的背景下,碳捕获、利用和封存(CCUS)已成为极具前景的研究方向。CO_(2)利用与封存协同优化通常依赖大量的组分正演模拟,但三维高分辨率模型计算成本高昂,限制其广泛应用。基于混合物理数据驱动的GPSNe... 在全球能源转型与能源需求持续增长的背景下,碳捕获、利用和封存(CCUS)已成为极具前景的研究方向。CO_(2)利用与封存协同优化通常依赖大量的组分正演模拟,但三维高分辨率模型计算成本高昂,限制其广泛应用。基于混合物理数据驱动的GPSNet模型以其高效的计算效率已成为一种理想的代理模型,然而现有的GPSNet模型难以准确捕获复杂的相行为和组分间的相互作用,为此,文章提出了一种新型专用于组分模拟的comp-GPSNet模型,通过标准失配最小化方法和基于伴随的梯度优化算法对comp-GPSNet模型进行训练,以拟合从高分辨率模拟中获取的井响应数据。将训练后的模型应用到PUNQ-S3油藏中,全面评估复杂条件下comp-GPSNet模型的预测能力,结果表明,comp-GPSNet模型在单井和区块范围内均表现出良好的预测精度,CO_(2)利用率和封存率的预测误差分别为0.16%和3.13%。该模型为CO_(2)利用与封存协同优化提供了一个稳健的代理框架,以推动油田数字化与智能化发展。 展开更多
关键词 CCUS comp-GPSNet 混合物理数据驱动 代理模型 组分模拟
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PDMS运行模型及应用研究 被引量:1
3
作者 杨丽娜 李蔚田 《煤矿机械》 北大核心 2007年第1期80-82,共3页
以零件为核心,以BOM为主体构建了PDMS模型,该模型中支撑层、操作层、分析层和协同层的功能和作用,并以条件、时间和功能为3个要素,讨论了该模型的评价方案,为开辟一条国有大型企业进行产品结构调整参与国际竞争的有效途径,和在行业中实... 以零件为核心,以BOM为主体构建了PDMS模型,该模型中支撑层、操作层、分析层和协同层的功能和作用,并以条件、时间和功能为3个要素,讨论了该模型的评价方案,为开辟一条国有大型企业进行产品结构调整参与国际竞争的有效途径,和在行业中实施PDMS系统发挥了重要的示范作用。 展开更多
关键词 pdmS 模型 数据管理
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PDM逆向工程技术在高速公路养护(综合)管理系统中的应用
4
作者 杨春金 肖娟 《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》 北大核心 2004年第6期895-898,共4页
Power Designer作为一种优秀的 CASE工具 ,具有众多优点 .它将对象设计、数据库设计和关系数据库无缝集成 ,提供了完整的分析设计和三级建模解决方案 .重庆高速公路养护 (综合 )管理系统用地理信息系统 GIS为开发平台 ,综合利用计算机... Power Designer作为一种优秀的 CASE工具 ,具有众多优点 .它将对象设计、数据库设计和关系数据库无缝集成 ,提供了完整的分析设计和三级建模解决方案 .重庆高速公路养护 (综合 )管理系统用地理信息系统 GIS为开发平台 ,综合利用计算机软、硬件技术 ,工程数据库技术及全球卫星定位技术 GPS,以集成方式实现高速公路养护管理工作的现代化、智能化 .文章对 Power DesignerPDM逆向工程技术进行了研究 ,并且介绍了其在“重庆高速公路养护 (综合 )管理系统” 展开更多
关键词 POWERDESIGNER 物理数据模型(pdm) 逆向工程
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飞机大部件对接系统数字孪生技术应用研究
5
作者 刘春 陈宇 +2 位作者 杨冬 徐玉飞 丁冬冬 《航空制造技术》 北大核心 2025年第1期130-136,共7页
面向飞机大部件自动化和数字化对接装配应用场景,针对飞机大部件对接装配过程数据缺乏互联互通、数据价值得不到充分利用等问题,提出了一种飞机大部件对接装配数字孪生系统构建技术框架,从数据采集、虚拟对接模型、可视化模型构建与虚... 面向飞机大部件自动化和数字化对接装配应用场景,针对飞机大部件对接装配过程数据缺乏互联互通、数据价值得不到充分利用等问题,提出了一种飞机大部件对接装配数字孪生系统构建技术框架,从数据采集、虚拟对接模型、可视化模型构建与虚实映射4个角度出发,阐述了飞机大部件对接装配过程数字孪生系统实现的技术流程。对飞机大部件对接系统CATIA数模进行轻量化后,基于Unity3D平台建立虚拟空间,通过数据采集、数据中台以及应用服务实现物理实体与虚拟空间的虚实映射,为数字孪生技术在飞机大部件对接装配上的应用提供了参考。 展开更多
关键词 大部件对接 数字孪生 数据采集 可视化模型 虚实映射
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基于物理信息神经网络的长距离顶管施工顶力预测
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作者 李博 刘宇翔 +2 位作者 陈建国 杨耀红 张哲 《人民长江》 北大核心 2025年第1期147-155,共9页
长距离顶管施工过程中,准确预测顶力是有效控制施工安全质量及进度的关键问题。基于知识数据融合的机器学习建模方法,将顶力计算物理模型与多层感知机相融合,构建了物理-数据双驱动的物理信息神经网络模型(PINN),用物理机制约束神经网... 长距离顶管施工过程中,准确预测顶力是有效控制施工安全质量及进度的关键问题。基于知识数据融合的机器学习建模方法,将顶力计算物理模型与多层感知机相融合,构建了物理-数据双驱动的物理信息神经网络模型(PINN),用物理机制约束神经网络的训练机制,并引入改进的麻雀搜索算法(ISSA)对模型超参数取值进行优化,建立了ISSA-PINN顶管施工顶力预测模型;以河南省郑开同城东部供水工程顶管施工为例,选取524组工程实测数据验证了模型的有效性。计算结果表明:ISSA-PINN模型具有较高的预测精度,相较于单纯数据驱动模型,在测试集和新数据集中的预测性能分别提升了0.07和0.17,说明物理模型的融入对降低机器模型的过拟合风险和提高泛化能力有积极影响;相比于SSA和粒子群算法,ISSA算法寻优速度更快、适应度更好。研究结果可为顶管工程施工顶力控制提供参考。 展开更多
关键词 顶管施工 顶力预测 物理信息神经网络(PINN) 改进麻雀搜索算法(ISSA)
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某车型在产品数据管理系统中的结构搭建分析
7
作者 邵广松 《内燃机与配件》 2025年第1期94-96,共3页
本文详细分析了某车型在产品数据管理系统(下文统称PDM系统)中的结构搭建过程。首先定义了PDM系统的基本功能,随后针对该车型的特定需求,探讨了系统结构的定制化搭建。在系统架构方面,文章详述了从数据模型构建、元数据管理到接口设计... 本文详细分析了某车型在产品数据管理系统(下文统称PDM系统)中的结构搭建过程。首先定义了PDM系统的基本功能,随后针对该车型的特定需求,探讨了系统结构的定制化搭建。在系统架构方面,文章详述了从数据模型构建、元数据管理到接口设计和数据交换的各个层面。此外,文章还探讨了系统实施过程中的关键技术问题,包括系统集成、数据迁移和用户培训等。 展开更多
关键词 pdm系统 数据模型 系统集成 数据安全 车型配置管理 智能制造
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UML在PDM项目组织流程中的应用
8
作者 夏小娜 曹宝香 《信息技术与信息化》 2005年第6期92-94,共3页
本文介绍了PDM系统的项目组织流程,并用统一建模语言UML对流程建模,通过模型化的描述进一步体会UML在信息管理系统的研制开发中的作用。
关键词 UML(统一建模语言) RUP过程 pdm(产品数据管理) 项目组织
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PDM系统项目流的权限控制分析
9
作者 夏小娜 曹宝香 《信息技术与信息化》 2005年第5期41-43,60,共4页
本文分析了基于项目流的分解与控制问题,借助UML对在动态权限限定下的流程进行模型化描述。
关键词 pdm(产品数据管理) 项目管理 UML(统一建模语言) 权限管理 项目流 工作流 pdm系统 控制分析 权限 项目 控制问题 模型化 UML
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PowerDesigner PDM逆向工程研究与应用 被引量:2
10
作者 肖娟 阮军 杨春金 《交通科技》 2003年第6期59-61,共3页
对 Power Designer PDM逆向工程技术进行研究 ,并且介绍其在“重庆高速公路养护管理系统”中的应用。
关键词 物理数据模型 逆向工程 POWERDESIGNER pdm 高速公路 公路养护 公路管理
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运用STEP实现PDM与ERP的集成 被引量:1
11
作者 崔立华 孙淑霞 《沈阳工程学院学报(自然科学版)》 2008年第3期265-266,286,共3页
分析了PDM系统与ERP系统之间需要集成的主要内容,引入了STEP数据交换技术,论述了目前几种常见的PDM/ERP系统集成模式的优缺点以及适用情况.结合南阳石油机械厂企业信息化建设中的实际情况,提出了运用STEP技术实现PDM与ERP系统集成的方案... 分析了PDM系统与ERP系统之间需要集成的主要内容,引入了STEP数据交换技术,论述了目前几种常见的PDM/ERP系统集成模式的优缺点以及适用情况.结合南阳石油机械厂企业信息化建设中的实际情况,提出了运用STEP技术实现PDM与ERP系统集成的方案,并给出了集成模型. 展开更多
关键词 产品数据管理pdm 企业资源计划ERP 物料清单BOM 集成模式 STEP技术
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基于PDM平台派生式CAPP系统的开发
12
作者 胡磊 付晓江 赵孝国 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2003年第2期178-182,共5页
在分析产品数据管理系统的系统功能的基础上,结合CAPP(ComputerAidedProcessPlanning)系统的特点,设计出基于Windchill平台标准服务模型的派生式CAPP系统的体系结构和功能模块。着重探讨了如何通过产品数据管理系统实现CAPP与CAD(Comput... 在分析产品数据管理系统的系统功能的基础上,结合CAPP(ComputerAidedProcessPlanning)系统的特点,设计出基于Windchill平台标准服务模型的派生式CAPP系统的体系结构和功能模块。着重探讨了如何通过产品数据管理系统实现CAPP与CAD(ComputerAidedDesign)的集成,以及在派生式CAPP系统实现过程中所涉及的关键技术——面向产品结构的派生式工艺设计、文件柜管理、版本管理、生命周期和工作流管理等,并提出相应的解决方法。此系统通过在长春一汽集团的车身厂和底盘厂实施取得了良好的效果,证明了基于PDM的CAPP系统的开发模式是切实、高效、可靠、安全的系统开发模式。 展开更多
关键词 产品数据管理 计算机辅助工艺设计 派生式 标准服务模型
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基于多域物理信息神经网络的复合地层隧道掘进地表沉降预测 被引量:11
13
作者 潘秋景 吴洪涛 +1 位作者 张子龙 宋克志 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第2期539-551,共13页
复合地层中盾构掘进诱发地表沉降的准确预测是隧道工程安全建设与施工决策的关键问题。基于隧道施工诱发地层变形机制构建隧道收敛变形与掘进位置的联系,并将其耦合至深度神经网络(deep neural network,简称DNN)框架,建立了预测盾构掘... 复合地层中盾构掘进诱发地表沉降的准确预测是隧道工程安全建设与施工决策的关键问题。基于隧道施工诱发地层变形机制构建隧道收敛变形与掘进位置的联系,并将其耦合至深度神经网络(deep neural network,简称DNN)框架,建立了预测盾构掘进诱发地层变形的物理信息神经网络(physics-informed neural network,简称PINN)模型。针对隧道上覆多个地层的地质特征,提出了多域物理信息神经网络(multi-physics-informed neural network,简称MPINN)模型,实现了在统一的框架内对不同地层的物理信息分区域表达。结果表明:MPINN模型高度还原了有限差分法的计算结果,可以准确预测复合地层中隧道开挖诱发的地表沉降;由于融入了物理机制,MPINN模型对隧道施工诱发地表沉降的问题具有普适性,可应用于不同地质和几何条件下隧道诱发地表沉降的预测;基于工程实测数据,提出的MPINN模型准确预测了监测断面的地表沉降曲线,可为复合地层下盾构掘进过程中地表沉降的预测预警提供参考。 展开更多
关键词 物理信息神经网络(PINN) 盾构隧道 地表沉降 机器学习 数据物理驱动
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物理—数据双驱动的压裂压力实时预测方法
14
作者 胡晓东 刘俊仪 +4 位作者 王天宇 周福建 卢旭涛 易普康 陈超 《石油实验地质》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期1323-1335,共13页
井口压力预测存在压力波动剧烈、干扰因素多以及影响机理复杂等问题。现阶段研究中,由于对复杂的地层条件、裂缝特征及流体动力学过程的过度简化,传统物理模型难以捕捉多重非线性变化和突发波动,导致在真实施工环境下的预测精度和实时... 井口压力预测存在压力波动剧烈、干扰因素多以及影响机理复杂等问题。现阶段研究中,由于对复杂的地层条件、裂缝特征及流体动力学过程的过度简化,传统物理模型难以捕捉多重非线性变化和突发波动,导致在真实施工环境下的预测精度和实时响应能力受到局限。而人工智能模型尽管具有较强的非线性拟合能力,但往往缺乏对压力波动的物理机理的深入理解,对地层和施工参数的敏感性不足,导致在极端或动态变化的条件下稳定性较差、解释性不足。针对这一难题,提出了一种物理—数据双驱动的压力曲线的预测方法对未来压力趋势进行预测。首先,构建了基于长短期记忆(LSTM)神经网络的智能模型,融合缝内支撑剂床平衡高度计算结果与井场实时泵注数据作为模型输入,预测了未来60 s的压力数据;其次,结合传统井口压力反演方法,使用小波变换分解智能模型与传统模型预测结果,利用LSTM模型整体趋势与压力反演计算方法(IPC)模型中突变点特征,重构了兼顾整体趋势和局部波动的井口压力预测曲线。结果表明,相比LSTM模型,IPC和LSTM的小波融合模型未来60 s井口压力预测的均方根误差(RMSE)和均方绝对误差(MAE)分别下降了37.87%和15.29%,预测结果能够精准捕捉现场施工的压裂压力变化,为现场施工提供更为可靠的指导和决策依据。 展开更多
关键词 压裂压力预测 物理—数据双驱 LSTM IPC 小波变换 融合模型
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数据驱动与物理机制耦合的菜子湖流域水位预报模型研究
15
作者 张运鑫 雷岳清 +4 位作者 廖卫红 张召 雷晓辉 年树强 张志山 《中国农村水利水电》 北大核心 2024年第9期145-151,159,共8页
菜子湖作为引江济淮工程的关键调蓄湖泊之一,湖泊水位的变化同时受到自然降水和工程调蓄的影响。为了准确模拟及预报菜子湖水位,构建了菜子湖流域四水源新安江模型和菜子湖水位预报的神经网络(LSTM)模型。在此基础上,采用外部耦合的方法... 菜子湖作为引江济淮工程的关键调蓄湖泊之一,湖泊水位的变化同时受到自然降水和工程调蓄的影响。为了准确模拟及预报菜子湖水位,构建了菜子湖流域四水源新安江模型和菜子湖水位预报的神经网络(LSTM)模型。在此基础上,采用外部耦合的方法,构建了四水源新安江-LSTM耦合模型,进一步将物理机制模型模拟的入湖流量作为补充因子,驱动神经网络(LSTM)模型模拟菜子湖水位,从而实现两种不同模型在湖泊水位预报中的耦合应用。结果得出:直接模拟水位的洪水误差小于0.1 m,耦合模拟水位的洪水误差小于0.02 m,后者相较前者,水位误差精度提升了0.08 m。直接模拟水位验证期的洪水误差在0.02 m之内,纳什系数R^(2)分别为0.89、0.75及0.88,均方根误差RMSE分别为0.034、0.027及0.015;耦合模拟水位验证期的洪水误差在0.015 m之内,纳什系数R^(2)分别为0.91、0.82及0.88,均方根误差RMSE分别为0.019、0.021及0.008。研究结果表明,与单驱动因子得出的结果相比,双驱动因子得出的结果更有效地提高了水位的模拟精度。同时在考虑对应降雨的洪水过程中,数据驱动和物理机制相结合的方法与直接预测水位误差相对比,有效地提高了场次洪水水位预报的精度,得到更精确的模拟结果。为引江济淮工程的调水提供了重要的参考依据,也为相似调水工程的洪水水位预报提供一定的参考。 展开更多
关键词 四水源新安江模型 神经网络(LSTM)模型 数据驱动和物理机制相结合 水位误差
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数据驱动的气动热建模预测方法总结与展望 被引量:1
16
作者 王泽 宋述芳 +1 位作者 王旭 张伟伟 《气体物理》 2024年第4期39-55,共17页
气动热的准确预测是指导高超声速飞行器设计的基础。在经典气动热预测方法愈发难以满足工程中高效准确的气动热预测需求的背景下,近年来蓬勃发展的数据驱动气动热建模预测方法逐渐成为气动热预测的新范式。对此,首先阐述了数据驱动气动... 气动热的准确预测是指导高超声速飞行器设计的基础。在经典气动热预测方法愈发难以满足工程中高效准确的气动热预测需求的背景下,近年来蓬勃发展的数据驱动气动热建模预测方法逐渐成为气动热预测的新范式。对此,首先阐述了数据驱动气动热建模预测方法和经典气动热预测方法的相互关系。然后,从建模思路上将数据驱动气动热建模预测方法归纳为3类,即气动热特征空间降维建模预测、气动热逐点建模预测和气动热物理信息嵌入建模预测,并对这3类方法进行了详细介绍和分析总结。数据驱动气动热建模预测方法不仅比工程算法准确,而且和采样方法结合后,还能够有效降低实验测量和数值计算的工作量,给出的模型也更加高效简洁。最后,对数据驱动气动热建模预测方法的发展趋势进行了展望,指出数据驱动技术与经典气动热预测方法的深度结合、气动热物理信息嵌入建模预测方法和气动热预测大模型将会是未来研究的要点。 展开更多
关键词 气动热预测 数据驱动 特征空间降维 逐点建模 物理信息嵌入
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数据/物理驱动的复合材料非线性力学响应代理模型
17
作者 明瑞典 刘云飞 +2 位作者 王计真 李想 曾庆磊 《计算力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期726-733,共8页
复合材料因其优异的力学性能在多个工业领域获得广泛应用.复合材料结构的多尺度力学响应分析计算量巨大,对开发高效高精度的数值计算方法带来挑战.近年来深度学习等人工智能技术快速发展,为复合材料多尺度力学响应分析带来机遇.目前复... 复合材料因其优异的力学性能在多个工业领域获得广泛应用.复合材料结构的多尺度力学响应分析计算量巨大,对开发高效高精度的数值计算方法带来挑战.近年来深度学习等人工智能技术快速发展,为复合材料多尺度力学响应分析带来机遇.目前复合材料多尺度分析采用的代理模型大多单纯由数据驱动,物理解释性较差.针对由两相超弹性材料组成的复合材料代表性体积单元,本文采用数据/物理共同驱动的神经网络建立了三种非线性力学响应代理模型,采用不同的构建策略实现在代理模型中融入不同程度的物理解释;通过对代表性体积单元等效力学行为的预测,综合对比分析了三种代理模型在计算效率、精度和适用性等方面的表现,为平衡数据驱动和物理解释性以建立有效的复合材料力学响应代理模型提供了参考. 展开更多
关键词 复合材料 代理模型 多尺度分析 数据驱动 物理驱动
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基于算力-能量融合流模型的数据中心能效分析与控制方法
18
作者 秦博雅 刘毅 孔琦璟 《邮电设计技术》 2024年第6期26-32,共7页
通过分析数据中心算力资源和热力能流的耦合机制与潜在影响,建立算力-能量融合流模型。以此模型为基础,构建基线控制、非协同控制和协同控制这3类典型数据中心能效控制策略。通过对3种控制策略在不同仿真场景下的模拟,分析能效优化结果... 通过分析数据中心算力资源和热力能流的耦合机制与潜在影响,建立算力-能量融合流模型。以此模型为基础,构建基线控制、非协同控制和协同控制这3类典型数据中心能效控制策略。通过对3种控制策略在不同仿真场景下的模拟,分析能效优化结果的关键影响因素。最后,定义算力-能效指数作为数据中心算力分布与热力效应耦合程度的衡量标准,并阐述如何量化协同控制策略的潜在影响。 展开更多
关键词 数据中心 能效优化 信息物理系统 流模型
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物理模型的地震属性预测效果分析 被引量:13
19
作者 季敏 王尚旭 +1 位作者 李生杰 陈双全 《石油勘探与开发》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2007年第3期339-341,共3页
地震属性是由地震数据经数学变换导出的,地震数据的变化可能会影响地震属性预测的结果。同一地震数据体经不同处理后得到的不同类型地震剖面,其地震属性预测效果也会有很大差异。以Z地区实际地层结构为原型,设计了含有岩性(砂岩、砾岩、... 地震属性是由地震数据经数学变换导出的,地震数据的变化可能会影响地震属性预测的结果。同一地震数据体经不同处理后得到的不同类型地震剖面,其地震属性预测效果也会有很大差异。以Z地区实际地层结构为原型,设计了含有岩性(砂岩、砾岩、煤)和物性(干砂、含油砂岩、层厚度、层速度)变化的6个地层物理模型,利用物理模型实验的数据,对3种类型的地震剖面进行了敏感属性预测效果分析。结果表明:由不同类型地震剖面提出的同一敏感属性的预测效果各不相同,往往各有所长,为了改善预测效果,需根据地层实际情况确定应用何种地震剖面。 展开更多
关键词 地震属性 物理模型实验 物理模型 地震数据处理
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基于模型驱动的中国石化企业数据中心模型架构 被引量:5
20
作者 肖波 景帅 +1 位作者 吴建军 马承杰 《大庆石油学院学报》 CAS 北大核心 2012年第1期78-82,2+1,共5页
中国石化油田企业数据中心建设面临不断变化的业务需求和新技术变化.提出基于模型驱动的中国石化企业数据中心模型架构,包括业务模型、逻辑数据模型和物理数据模型,建立业务模型与逻辑数据模型、逻辑数据模型与物理数据模型之间的转换方... 中国石化油田企业数据中心建设面临不断变化的业务需求和新技术变化.提出基于模型驱动的中国石化企业数据中心模型架构,包括业务模型、逻辑数据模型和物理数据模型,建立业务模型与逻辑数据模型、逻辑数据模型与物理数据模型之间的转换方法.由于逻辑数据模型具有业务无关性和平台无关性,因此可满足不同的业务专业需求,适应不同的数据库产品.为支持模型驱动模式,建立数据元管理系统和相应的模型驱动工具.该模型架构应用于中国石化勘探开发数据模型标准化、油田企业数据中心及数据服务平台等建设,取得满意效果. 展开更多
关键词 数据中心 业务模型 逻辑数据模型 物理数据模型 元数据 模型驱动 数字油田
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