CN110363827B - 断层单双线转换方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种断层单双线转换方法及装置,通过获取待转换的断层组合文件以及断层单双线转换指令;判断所述断层单双线转换指令的种类,其中所述断层单双线转换指令的种类包括单线断层转双线断层指令和双线断层转单线断层指令;根据所述断层单双线转换指令的种类,对所述待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,获取转换结果。本发明的方法根据断层单双线转换指令对待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,可以实现单双线断层的自动转换,以适用不同的地震解释软件或作图软件,相对于现有的靠手动勾绘的方法,其转换过程更为科学,显著的提高了单双线断层转换的效率和精度,从而保证了科研生产的进度和质量。
Description
技术领域
本发明涉及油气勘探地震解释技术领域,尤其涉及一种断层单双线转换方法及装置。
背景技术
断层是岩层或岩体顺破裂面发生明显位移的构造,断层在地壳中广泛发育,是地壳的最重要构造之一。在油气田勘探开发过程中断层是重要的构造,近年来主要侧重于研究断层在油气成藏中的作用。
目前,地震解释软件有landmark、Geoframe、geoeast等;作图软件有双狐、earthvision等。然而各个软件所要求的断层组合文件格式不一样,对断层的要求也不一样,有的要求必须是双线断层(比如landmark),有的要求则必须是单线断层,有的单双线都可以,因此当某一断层组合文件需要采用不同的地震解释软件或作图软件时,由于其断层为单线或双线中的一种,因此并不能适用不同的地震解释软件或作图软件。故需要将断层组合文件中的断层转换为地震解释软件或作图软件所需要的断层格式,包括将单线断层转换为双线断层以及将双线断层转换为单线断层。
现有技术中单双线断层的互相转换均是靠手动勾绘,其缺点是精度差、效率低,尤其是在断层较多的情况下(比如上百条断层)需要耗费数周时间,手工互换严重影响科研生产的进度和质量。
发明内容
本发明提供一种断层单双线转换方法及装置,以科学、快速、高精度的实现单双线断层的自动转换,提高单双线断层转换的效率和精度,以保证科研生产的进度和质量。
本发明的一个方面是提供一种断层单双线转换方法,所述断层单双线转换方法包括:
获取待转换的断层组合文件以及断层单双线转换指令;
判断所述断层单双线转换指令的种类,其中所述断层单双线转换指令的种类包括单线断层转双线断层指令和双线断层转单线断层指令;
根据所述断层单双线转换指令的种类,对所述待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,获取转换结果。
作为本发明的进一步改进,所述根据所述断层单双线转换指令的种类,对所述待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,具体包括:
若所述断层单双线转换指令为所述单线断层转双线断层指令,则识别所述断层组合文件中的单线断层;
在所述单线断层的两个端点之间按照预定步长获取第一特征点;
根据预设的双线宽度获取与任意所述第一特征点对应的两个轮廓点,所述两个轮廓点分别位于所述单线断层的两侧,且每一所述轮廓点与其对应的所述第一特征点间连线长度为所述双线宽度的一半,且垂直于所述单线断层;
依次连接所述单线断层的端点和所述单线断层同一侧相邻的轮廓点,生成所述转换结果。
作为本发明的进一步改进,所述根据所述断层单双线转换指令的种类,对所述待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,具体包括:
若所述断层单双线转换指令为所述双线断层转单线断层指令,则识别所述断层组合文件中的双线断层;
获取所述双线断层一侧轮廓线上的拐点;
在所述双线断层的另一侧轮廓线上获取距离任意所述拐点最近的点作为与所述拐点对应的第二特征点;
获取任意拐点与其对应的第二特征点连线的中点;
依次连接所述双线断层的端点和相邻的中点,生成所述转换结果。
作为本发明的进一步改进,所述生成所述转换结果后,还包括:
对所述转换结果进行平滑处理。
作为本发明的进一步改进,所述对所述转换结果进行平滑处理,具体包括:
对所述转换结果按照预定间隔重采样,对重采样所得到的点采用三点平均法进行平滑处理。
本发明的另一个方面是提供一种断层单双线转换装置,所述断层单双线转换装置包括:
输入模块,用于获取待转换的断层组合文件以及断层单双线转换指令;
判断模块,用于判断所述断层单双线转换指令的种类,其中所述断层单双线转换指令的种类包括单线断层转双线断层指令和双线断层转单线断层指令;
处理模块,用于根据所述断层单双线转换指令的种类,对所述待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,获取转换结果。
作为本发明的进一步改进,所述处理模块具体用于:
若所述断层单双线转换指令为所述单线断层转双线断层指令,则识别所述断层组合文件中的单线断层;
在所述单线断层的两个端点之间按照预定步长获取第一特征点;
根据预设的双线宽度获取与任意所述第一特征点对应的两个轮廓点,所述两个轮廓点分别位于所述单线断层的两侧,且每一所述轮廓点与其对应的所述第一特征点间连线长度为所述双线宽度的一半,且垂直于所述单线断层;
依次连接所述单线断层的端点和所述单线断层同一侧相邻的轮廓点,生成所述转换结果。
作为本发明的进一步改进,所述处理模块具体用于:
若所述断层单双线转换指令为所述双线断层转单线断层指令,则识别所述断层组合文件中的双线断层;
获取所述双线断层一侧轮廓线上的拐点;
在所述双线断层的另一侧轮廓线上获取距离任意所述拐点最近的点作为与所述拐点对应的第二特征点;
获取任意拐点与其对应的第二特征点连线的中点;
依次连接所述双线断层的端点和相邻的中点,生成所述转换结果。
作为本发明的进一步改进,所述处理模块还用于:对所述转换结果进行平滑处理。
作为本发明的进一步改进,所述处理模块具体用于:
对所述转换结果按照预定间隔重采样,对重采样所得到的点采用三点平均法进行平滑处理。
本发明提供的断层单双线转换方法及装置,通过获取待转换的断层组合文件以及断层单双线转换指令;判断所述断层单双线转换指令的种类,其中所述断层单双线转换指令的种类包括单线断层转双线断层指令和双线断层转单线断层指令;根据所述断层单双线转换指令的种类,对所述待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,获取转换结果。本发明的方法根据断层单双线转换指令对待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,可以实现单双线断层的自动转换,以适用不同的地震解释软件或作图软件,相对于现有的靠手动勾绘的方法,其转换过程更为科学,显著的提高了单双线断层转换的效率和精度,从而保证了科研生产的进度和质量。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的断层单双线转换方法流程图;
图2为本发明一实施例提供的由单线断层转换为双线断层的流程图;
图3为图2所示的由单线断层转换为双线断层的示意图;
图4为图2所示的由单线断层转换为双线断层后对转换结果进行平滑处理的示意图;
图5为本发明一实施例提供的由双线断层转换为单线断层的流程图;
图6为图5所示的由单线断层转换为双线断层的示意图;
图7为图5所示的由单线断层转换为双线断层后对转换结果进行平滑处理的示意图;
图8为塔里木油田轮南地区原始的单线断层示意图;
图9为图8经过断层单双线转换方法转换后的双线断层示意图;
图10为本发明实施例提供的断层单双线转换装置的结构图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图1为本发明实施例提供的断层单双线转换方法流程图。本实施例提供了一种断层单双线转换方法,该方法具体步骤如下:
S101、获取待转换的断层组合文件以及断层单双线转换指令。
在本实施例中,首先加载待转换的断层组合文件,其中待转换的断层组合文件中断层为单线断层或者双线断层,用户可以通过点击断层单双线转换按钮发送断层单双线转换指令,从而触发断层单双线转换任务。当然用户可以采用其他的输入方式发送断层单双线转换指令。更具体的,对单线断层的断层组合文件,可以发送单线断层转双线断层指令;而对于双线断层的断层组合文件,则可以发送双线断层转单线断层指令。此外,也可通过识别待转换的断层组合文件中的断层是单线断层还是双线断层,根据识别结果自动生成断层单双线转换指令。
S102、判断所述断层单双线转换指令的种类,其中所述断层单双线转换指令的种类包括单线断层转双线断层指令和双线断层转单线断层指令。
在本实施例中,通过判断所述断层单双线转换指令的种类为单线断层转双线断层指令还是双线断层转单线断层指令,从而进一步根据不同的断层单双线转换指令执行不同的操作。
S103、根据所述断层单双线转换指令的种类,对所述待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,获取转换结果。
在本实施例中,若断层单双线转换指令为单线断层转双线断层指令,则根据单线断层转双线断层指令将断层组合文件中的单线断层转换为双线断层,从而得到转换结果;若断层单双线转换指令为双线断层转单线断层指令,则根据双线断层转单线断层指令将断层组合文件中的双线断层转换为单线断层,从而得到转换结果。
更具体的,由单线断层转换为双线断层的过程可以为:首先识别所述断层组合文件中的单线断层,在单线断层的两个端点之间按照预定步长获取第一特征点,根据预设的双线宽度获取与任意所述第一特征点对应的两个轮廓点,两个轮廓点分别位于单线断层的两侧,依次连接单线断层的端点和单线断层同一侧相邻的轮廓点,从而获得转换后的双线断层。进一步的,还可将原始的单线断层删除。当然也可仅在单线断层的一侧获取轮廓点,由端点、轮廓点的连线和该单线断层共同组成双线断层。需要说明的是,单线断层转换为双线断层的过程并不仅限于上述的方法,其他能够实现相同效果的方法亦可,例如以各第一特征点为圆心,以预设的双线宽度为直径做圆,获取相邻圆的公切线亦可。更进一步的,还可对上述转换后所得的双线断层进行平滑处理,当然若预定步长足够小,也即第一特征点足够密集,所得的双线断层也能够具有较好的平滑度,此时也可不进行平滑处理。
由双线断层转换为单线断层的过程可以为:首先识别所述断层组合文件中的双线断层,获取双线断层一侧轮廓线上的拐点,在双线断层的另一侧轮廓线上获取距离任意所述拐点最近的点作为与拐点对应的第二特征点,然后获取任意拐点与其对应的第二特征点连线的中点,最后依次连接双线断层的端点和相邻的中点,从而获得转换后的单线断层。进一步的,还可将原始的双线断层删除。当然也可不仅仅获取轮廓线上的拐点,也可每隔预定步长取点,且步长越小,所得的单线断层平滑度越好。更进一步的,还可对上述转换后所得的单线断层进行平滑处理。需要说明的是,双线断层转换为单线断层的过程并不仅限于上述的方法,其他能够实现相同效果的方法亦可,此处不再赘述。
本实施例提供的断层单双线转换方法,通过获取待转换的断层组合文件以及断层单双线转换指令;判断所述断层单双线转换指令的种类,其中所述断层单双线转换指令的种类包括单线断层转双线断层指令和双线断层转单线断层指令;根据所述断层单双线转换指令的种类,对所述待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,获取转换结果。本实施例的方法根据断层单双线转换指令对待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,可以实现单双线断层的自动转换,以适用不同的地震解释软件或作图软件,相对于现有的靠手动勾绘的方法,其转换过程更为科学,显著的提高了单双线断层转换的效率和精度,从而保证了科研生产的进度和质量。
图2为本发明一实施例提供的由单线断层转换为双线断层的流程图。在上述实施例的基础上,S103所述的根据所述断层单双线转换指令的种类,对所述待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,具体包括:
S201、若所述断层单双线转换指令为所述单线断层转双线断层指令,则识别所述断层组合文件中的单线断层。
在本实施例中,首先识别断层组合文件中的单线断层,从而对每一单线断层进行单双线转换操作。更具体的,通过图形数字化软件识别单线断层在坐标系中的位置数据。
S202、在所述单线断层的两个端点之间按照预定步长获取第一特征点。
在本实施例中,对于每一单线断层,在两个端点之间按照预定步长获取第一特征点,其中预定步长越小,第一特征点越密集,最终得到的转换结果的平滑度越好。
S203、根据预设的双线宽度获取与任意所述第一特征点对应的两个轮廓点,所述两个轮廓点分别位于所述单线断层的两侧,且每一所述轮廓点与其对应的所述第一特征点间连线长度为所述双线宽度的一半,且垂直于所述单线断层。
具体的,如图3所示,在单线断层20的两个端点A、B之间按照预定步长获取第一特征点21,在单线断层20的两侧分别获取每一第一特征点21对应的两个轮廓点22a和22b,轮廓点22与其对应的第一特征点21连线长度为预设的双线宽度的一半,且连线垂直于单线断层20,需要说明的是,若单线断层为直线时,此处的“垂直”为通常意义的垂直,而若单线断层为曲线时,则连线垂直于曲线在该每一第一特征点21处的切线。此外,预设的双线宽度可以由用户自行定义,也可自行识别所使用的地震解释软件或作图软件所需要的双线宽度,并进行设定。
可选的,本实施例中获取轮廓点的步骤可以为,从一个端点到另个端点的方向(例如从端点A到端点B)遍历各第一特征点获取单线断层20一侧的轮廓点(例如轮廓点22a),从相反的方向(例如从端点B到端点A)遍历各第一特征点获取单线断层20另一侧的轮廓点(例如轮廓点22b),也即将获取轮廓点的步骤分为不同的线程,可并行或者串行执行,提高运算效率。当然单线断层20两侧的轮廓点也可沿同一方向遍历获取。
S204、依次连接所述单线断层的端点和所述单线断层同一侧相邻的轮廓点,生成所述转换结果。
具体的,依次连接端点A、各个轮廓点22a以及端点B,形成双线断层23的一侧轮廓23a,依次连接端点A、各个轮廓点22b以及端点B,形成双线断层23的另一侧轮廓23b,由轮廓23a和轮廓23b共同构成转换结果的双线断层23。
更进一步的,在S204获得转换结果后,还可将单线断层20删除。
作为本发明的进一步改进,在S204生成所述转换结果后,还可包括:对所述转换结果进行平滑处理。
具体的,平滑处理过程可以为:对所述转换结果按照预定间隔重采样,对重采样所得到的点采用三点平均法进行平滑处理。
本实施例中,在转换所得的双线断层23的两条轮廓上按照预定间隔重新取点,以任意相邻的三个点的平均坐标作为最终轮廓点,再依次连接端点和最终轮廓点,得到平滑后的双线断层23’,如图4所示,从而进一步提高单双线断层转换的精度。当然本发明并不仅限于上述的平滑算法,还可采用现有的其他平滑算法,例如插值法、五点光滑算法、移动窗口最小二乘多项式平滑算法等等,此处不再赘述。
图5为本发明一实施例提供的由双线断层转换为单线断层的流程图。在上述实施例的基础上,S103所述的根据所述断层单双线转换指令的种类,对所述待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,具体包括:
S301、若所述断层单双线转换指令为所述双线断层转单线断层指令,则识别所述断层组合文件中的双线断层。
在本实施例中,首先识别断层组合文件中的双线断层,从而对每一双线断层进行单双线转换操作。更具体的,通过图形数字化软件识别双线断层在坐标系中的位置数据。
S302、获取所述双线断层一侧轮廓线上的拐点。
由于轮廓线上的拐点能够大致反映双线断层的走向,因此可以以拐点作为轮廓线上的特征点,减少数据计算量。当然也可以在轮廓线上以预定步长取点作为特征点,且步长越小最终所得的单线断层平滑度越好。
S303、在所述双线断层的另一侧轮廓线上获取距离任意所述拐点最近的点作为与所述拐点对应的第二特征点。
具体的,如图6所示,双线断层30的两个端点分别为C、D,以双线断层30的一侧轮廓线30a上获取拐点31,在双线断层30的另一侧轮廓线30b上获取距离每一拐点31最近的点作为与所述拐点对应的第二特征点32,一个拐点31可能对应两个第二特征点32,一个第二特征点32也可能对应两个拐点31。
可选的,本实施例中在拐点多的一侧轮廓线上获取拐点,在拐点少的一侧轮廓线上获取对应的特征点,从而更准确的反映双线断层的走向,提高单双线断层转换的精度。
S304、获取任意拐点与其对应的第二特征点连线的中点。
具体的,如图6所示,连接每一拐点31和其对应的第二特征点32,获取连线的中点33。
S305、依次连接所述双线断层的端点和相邻的中点,生成所述转换结果。
具体的,依次连接端点C、相邻的中点33以及端点D,从而形成单线断层34。
更进一步的,在S305获得转换结果后,还可将双线断层30删除。
作为本发明的进一步改进,在S305生成所述转换结果后,还可包括:对所述转换结果进行平滑处理。
具体的,平滑处理过程可以为:对所述转换结果按照预定间隔重采样,对重采样所得到的点采用三点平均法进行平滑处理。
本实施例中,在转换所得的单线断层34上按照预定间隔重新取点,以任意相邻的三个点的平均坐标作为最终轮廓点,再依次连接端点和最终轮廓点,得到平滑后的单线断层34’,如图7所示,从而进一步提高单双线断层转换的精度。当然本发明并不仅限于上述的平滑算法,还可采用现有的其他平滑算法,例如插值法、五点光滑算法、移动窗口最小二乘多项式平滑算法等等,此处不再赘述。
在上述实施例的基础上,本发明的断层单双线转换方法利用linux系统平台,运用EarthVision软件的开发接口,使用shell语言实现上述断层单双线转换方法的流程,可以实现单双线断层的相互自动转换、断层线重采样和平滑,对于塔里木盆地轮南、哈拉哈塘等区块断裂发育,断层多达1000余条的工区,实现单双线断层的互换和平滑,由手动勾绘所需的近1个月的时间缩短到仅仅需要30余秒,实际工区的应用表明,转换结果符合科研要求、计算精度和效率有较大提高。经过测试,如图8为塔里木油田轮南地区原始的单线断层示意图,图9为图8经过断层单双线转换方法转换后的双线断层示意图(其中边框代表视野),可以看出其转换后的双线断层精度满足科研要求。
图10为本发明实施例提供的断层单双线转换装置的结构图。本实施例提供的一种断层单双线转换装置,可以执行上述断层单双线转换方法实施例提供的处理流程,如图10所示,本实施例的断层单双线转换装置包括:输入模块401、判断模块402、处理模块403。
其中,输入模块401,用于获取待转换的断层组合文件以及断层单双线转换指令;
判断模块402,用于判断所述断层单双线转换指令的种类,其中所述断层单双线转换指令的种类包括单线断层转双线断层指令和双线断层转单线断层指令;
处理模块403,用于根据所述断层单双线转换指令的种类,对所述待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,获取转换结果。
作为本发明的进一步改进,所述处理模块403具体用于:
若所述断层单双线转换指令为所述单线断层转双线断层指令,则识别所述断层组合文件中的单线断层;
在所述单线断层的两个端点之间按照预定步长获取第一特征点;
根据预设的双线宽度获取与任意所述第一特征点对应的两个轮廓点,所述两个轮廓点分别位于所述单线断层的两侧,且每一所述轮廓点与其对应的所述第一特征点间连线长度为所述双线宽度的一半,且垂直于所述单线断层;
依次连接所述单线断层的端点和所述单线断层同一侧相邻的轮廓点,生成所述转换结果。
作为本发明的进一步改进,所述处理模块403具体用于:
若所述断层单双线转换指令为所述双线断层转单线断层指令,则识别所述断层组合文件中的双线断层;
获取所述双线断层一侧轮廓线上的拐点;
在所述双线断层的另一侧轮廓线上获取距离任意所述拐点最近的点作为与所述拐点对应的第二特征点;
获取任意拐点与其对应的第二特征点连线的中点;
依次连接所述双线断层的端点和相邻的中点,生成所述转换结果。
作为本发明的进一步改进,所述处理模块403还用于:对所述转换结果进行平滑处理。
作为本发明的进一步改进,所述处理模块403具体用于:
对所述转换结果按照预定间隔重采样,对重采样所得到的点采用三点平均法进行平滑处理。
本发明实施例提供的断层单双线转换装置可以具体用于执行上述图1、2、5所提供的方法实施例,具体功能此处不再赘述。
本实施例提供的断层单双线转换装置,通过获取待转换的断层组合文件以及断层单双线转换指令;判断所述断层单双线转换指令的种类,其中所述断层单双线转换指令的种类包括单线断层转双线断层指令和双线断层转单线断层指令;根据所述断层单双线转换指令的种类,对所述待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,获取转换结果。本实施例的装置根据断层单双线转换指令对待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,可以实现单双线断层的自动转换,以适用不同的地震解释软件或作图软件,相对于现有的靠手动勾绘的方法,其转换过程更为科学,显著的提高了单双线断层转换的效率和精度,从而保证了科研生产的进度和质量。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述的装置的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (8)
1.一种断层单双线转换方法,其特征在于,包括:
获取待转换的断层组合文件以及断层单双线转换指令;
判断所述断层单双线转换指令的种类,其中所述断层单双线转换指令的种类包括单线断层转双线断层指令和双线断层转单线断层指令;
根据所述断层单双线转换指令的种类,对所述待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,获取转换结果;
所述根据所述断层单双线转换指令的种类,对所述待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,具体包括:
若所述断层单双线转换指令为所述单线断层转双线断层指令,则识别所述断层组合文件中的单线断层;
在所述单线断层的两个端点之间按照预定步长获取第一特征点;
根据预设的双线宽度获取与任意所述第一特征点对应的两个轮廓点,所述两个轮廓点分别位于所述单线断层的两侧,且每一所述轮廓点与其对应的所述第一特征点间连线长度为所述双线宽度的一半,且垂直于所述单线断层;
依次连接所述单线断层的端点和所述单线断层同一侧相邻的轮廓点,生成所述转换结果。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述断层单双线转换指令的种类,对所述待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,具体包括:
若所述断层单双线转换指令为所述双线断层转单线断层指令,则识别所述断层组合文件中的双线断层;
获取所述双线断层一侧轮廓线上的拐点;
在所述双线断层的另一侧轮廓线上获取距离任意所述拐点最近的点作为与所述拐点对应的第二特征点;
获取任意拐点与其对应的第二特征点连线的中点;
依次连接所述双线断层的端点和相邻的中点,生成所述转换结果。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述生成所述转换结果后,还包括:
对所述转换结果进行平滑处理。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述对所述转换结果进行平滑处理,具体包括:
对所述转换结果按照预定间隔重采样,对重采样所得到的点采用三点平均法进行平滑处理。
5.一种断层单双线转换装置,其特征在于,包括:
输入模块,用于获取待转换的断层组合文件以及断层单双线转换指令;
判断模块,用于判断所述断层单双线转换指令的种类,其中所述断层单双线转换指令的种类包括单线断层转双线断层指令和双线断层转单线断层指令;
处理模块,用于根据所述断层单双线转换指令的种类,对所述待转换的断层组合文件进行相应的单双线转换操作,获取转换结果;
所述处理模块具体用于:
若所述断层单双线转换指令为所述单线断层转双线断层指令,则识别所述断层组合文件中的单线断层;
在所述单线断层的两个端点之间按照预定步长获取第一特征点;
根据预设的双线宽度获取与任意所述第一特征点对应的两个轮廓点,所述两个轮廓点分别位于所述单线断层的两侧,且每一所述轮廓点与其对应的所述第一特征点间连线长度为所述双线宽度的一半,且垂直于所述单线断层;
依次连接所述单线断层的端点和所述单线断层同一侧相邻的轮廓点,生成所述转换结果。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述处理模块具体用于:
若所述断层单双线转换指令为所述双线断层转单线断层指令,则识别所述断层组合文件中的双线断层;
获取所述双线断层一侧轮廓线上的拐点;
在所述双线断层的另一侧轮廓线上获取距离任意所述拐点最近的点作为与所述拐点对应的第二特征点;
获取任意拐点与其对应的第二特征点连线的中点;
依次连接所述双线断层的端点和相邻的中点,生成所述转换结果。
7.根据权利要求5或6所述的装置,其特征在于,所述处理模块还用于:
对所述转换结果进行平滑处理。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述处理模块具体用于:
对所述转换结果按照预定间隔重采样,对重采样所得到的点采用三点平均法进行平滑处理。
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