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专利申请类型:发明专利;专利名称:一种定量分析岩心剩余油的方法及系统
专利类型:发明专利
专利申请号:CN202210093390.6
专利申请(专利权)人:东北石油大学
权利人地址:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区学府街99号
专利发明(设计)人:赵小青,魏建光,金永年,张哲清,苗全胜,王翔宇,常傲,方钰栋,和铭谦,朱宗巧
专利摘要:本发明涉及一种定量分析岩心剩余油的方法及系统,其包括:利用高频低场核磁共振对饱和水、离心后以及饱和油的岩心进行测量,分别得到岩心的标准水峰、束缚水峰和标准油峰;利用水驱油,对驱替后岩心的核磁共振T2谱按照所述标准水峰、所述束缚水峰和所述标准油峰峰进行分峰,得到驱替后岩心的油水含量,进而获得岩心的剩余油含量。本发明能确定驱替后岩心内剩余油含量,为计算驱替液的驱替效率提供基础。本发明可以广泛在油田储层分析技术领域中应用。
主权利要求:
1.一种定量分析岩心剩余油的方法,其特征在于,包括:利用高频低场核磁共振对饱和水、离心后以及饱和油的岩心进行测量,分别得到岩心的标准水峰、束缚水峰和标准油峰;
对水驱油的驱替后岩心的核磁共振T2谱图,利用所述标准水峰、所述束缚水峰和所述标准油峰进行分峰,得到驱替后岩心的油水含量,进而获得岩心的剩余油含量;
利用所述标准水峰和所述束缚水峰进行分峰的方法,根据核磁T2谱图的变化规律进行分峰,包括:对离心后核磁共振T2信号进行分解,确定离心后岩心内剩余流体信号的水峰;
对饱和水核磁共振T2信号进行分解,确定饱和水状态下可动流体信号的水峰;
对比饱和水与离心后这两个分解后核磁共振T2信号,确定出束缚水与可动水的核磁信号的分布弛豫时间及相应信号量的大。玫讲煌蹇拙斗段诙杂Φ奶卣鞣逯担
利用所述标准油峰进行分峰的方法,包括:
所述饱和油的弛豫时间大于水峰的弛豫时间,在核磁共振T2谱上呈现拖曳现象,该拖曳现象使饱和油的核磁信号与饱和水的核磁信号具有差异;
根据所述差异进行油水峰的识别,获得孔隙内油、水所占的比例即饱和度;
所述驱替后岩心的油水含量的获取方法,包括:
根据油水信号分离后得到油和水相应的核磁信号,对比饱和水与饱和油的核磁信号弛豫时间的变化以确定油信号的弛豫时间,进而确定流体含量;
将油信号的弛豫时间转化为孔隙半径,通过分峰后的核磁信号,确定该孔隙半径范围内油、水含量,通过核磁信号量的变化计算出含油饱和度;
其中,弛豫时间为:
式中,T2为驰豫时间,ms;ρ2为流体所处孔隙的表面弛豫率,μm/ms;r为孔隙半径,μm;FS为孔隙几何形状因子;
所述岩心的剩余油含量的获取方法,包括:
通过饱和油与驱替后各核磁特征峰核磁信号量的变化,确定出各峰中油信号的减少量与剩余量,通过分峰后得到的油峰信号量计算出剩余油含量与驱替出油的含量,进而计算出剩余油饱和度与采收率。
2.如权利要求1所述定量分析岩心剩余油的方法,其特征在于,所述高频低场核磁共振采用22M低场核磁共振。
3.如权利要求1所述定量分析岩心剩余油的方法,其特征在于,所述分峰的方法包括:利用高斯分解对核磁共振T2信号进行油水信号分离。
4.一种定量分析岩心剩余油的系统,其特征在于,包括:岩心测量模块,利用高频低场核磁共振对饱和水、离心后以及饱和油的岩心进行测量,分别得到岩心的标准水峰、束缚水峰和标准油峰;
剩余油含量确定模块,对水驱油的驱替后岩心的核磁共振T2谱按照所述标准水峰、所述束缚水峰和所述标准油峰峰进行分峰,得到驱替后岩心的油水含量,进而获得岩心的剩余油含量;
利用所述标准水峰和所述束缚水峰进行分峰的方法,根据核磁T2谱图的变化规律进行分峰,包括:对离心后核磁共振T2信号进行分解,确定离心后岩心内剩余流体信号的水峰;
对饱和水核磁共振T2信号进行分解,确定饱和水状态下可动流体信号的水峰;
对比饱和水与离心后这两个分解后核磁共振T2信号,确定出束缚水与可动水的核磁信号的分布弛豫时间及相应信号量的大。玫讲煌蹇拙斗段诙杂Φ奶卣鞣逯担
利用所述标准油峰进行分峰的方法,包括:
所述饱和油的弛豫时间大于水峰的弛豫时间,在核磁共振T2谱上呈现拖曳现象,该拖曳现象使饱和油的核磁信号与饱和水的核磁信号具有差异;
根据所述差异进行油水峰的识别,获得孔隙内油、水所占的比例即饱和度;
所述驱替后岩心的油水含量的获取方法,包括:
根据油水信号分离后得到油和水相应的核磁信号,对比饱和水与饱和油的核磁信号弛豫时间的变化以确定油信号的弛豫时间,进而确定流体含量;
将油信号的弛豫时间转化为孔隙半径,通过分峰后的核磁信号,确定该孔隙半径范围内油、水含量,通过核磁信号量的变化计算出含油饱和度;
其中,弛豫时间为:
式中,T2为驰豫时间,ms;ρ2为流体所处孔隙的表面弛豫率,μm/ms;r为孔隙半径,μm;FS为孔隙几何形状因子;
所述岩心的剩余油含量的获取方法,包括:
通过饱和油与驱替后各核磁特征峰核磁信号量的变化,确定出各峰中油信号的减少量与剩余量,通过分峰后得到的油峰信号量计算出剩余油含量与驱替出油的含量,进而计算出剩余油饱和度与采收率。
5.一种存储一个或多个程序的计算机可读存储介质,其特征在于,所述一个或多个程序包括指令,所述指令当由计算设备执行时,使得所述计算设备执行如权利要求1至3所述方法中的任一方法。
6.一种计算设备,其特征在于,包括:一个或多个处理器、存储器及一个或多个程序,其中一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行如权利要求1至3所述方法中的任一方法的指令。 说明书 : 一种定量分析岩心剩余油的方法及系统技术领域[0001] 本发明涉及一种油田储层分析技术领域,特别是关于一种22M低场核磁共振T2谱分峰技术定量分析岩心剩余油的方法及系统。背景技术[0002] 在多相流体岩心进行核磁共振时,横向驰豫时间(T2)谱特征不能直接表征相应的流体性质,同样也不能确定不同孔径范围内的流体含量,在进行岩心驱替实验时也无法通过核磁T2谱图直接确定驱油效率。发明内容[0003] 针对上述问题,本发明的目的是提供一种22M低场核磁共振T2谱分峰技术定量分析岩心剩余油的方法及系统,其能确定驱替后岩心内剩余油含量,为计算驱替液的驱替效率提供基础。[0004] 为实现上述目的,本发明采取以下技术方案:一种定量分析岩心剩余油的方法,其包括:利用高频低场核磁共振对饱和水、离心后以及饱和油的岩心进行测量,分别得到岩心的标准水峰、束缚水峰和标准油峰;对水驱油的驱替后岩心的核磁共振T2谱图,利用所述标准水峰、所述束缚水峰和所述标准油峰进行分峰,得到驱替后岩心的油水含量,进而获得岩心的剩余油含量。[0005] 进一步,所述高频低场核磁共振采用22M低场核磁共振。[0006] 进一步,利用所述标准水峰和所述束缚水峰进行分峰的方法,根据核磁T2谱图的变化规律进行分峰,包括:[0007] 对离心后核磁共振T2信号进行分解,确定离心后岩心内剩余流体信号的水峰;[0008] 对饱和水核磁共振T2信号进行分解,确定饱和水状态下可动流体信号的水峰;[0009] 对比饱和水与离心后这两个分解后核磁共振T2信号,确定出束缚水与可动水的核磁信号的分布弛豫时间及相应信号量的大。玫讲煌蹇拙斗段诙杂Φ奶卣鞣逯。[0010] 进一步,利用所述标准油峰进行分峰的方法,包括:[0011] 所述饱和油的弛豫时间大于水峰的弛豫时间,在核磁共振T2谱上呈现拖曳现象,该拖拽现象使饱和油的核磁信号与饱和水的核磁信号具有差异;[0012] 根据所述差异进行油水峰的识别,获得孔隙内油、水所占的比例即饱和度。[0013] 进一步,所述分峰的方法包括:利用高斯分解对核磁共振T2信号进行油水信号分离。[0014] 进一步,所述驱替后岩心的油水含量的获取方法,包括:[0015] 根据油水信号分离后得到油和水相应的核磁信号,对比饱和水与饱和油的核磁信号弛豫时间的变化以确定油信号的弛豫时间,进而确定流体含量;[0016] 将油信号的弛豫时间转化为孔隙半径,通过分峰后的核磁信号,确定该孔隙半径范围内油、水含量,通过核磁信号量的变化计算出含油饱和度。[0017] 进一步,所述岩心的剩余油含量的获取方法,包括:[0018] 通过饱和油与驱替后各核磁特征峰核磁信号量的变化,确定出各峰中油信号的减少量与剩余量,通过分峰后得到的油峰信号量计算出剩余油含量与驱替出油的含量,进而计算出剩余油饱和度与采收率。[0019] 一种定量分析岩心剩余油的系统,其包括:岩心测量模块,利用高频低场核磁共振对饱和水、离心后以及饱和油的岩心进行测量,分别得到岩心的标准水峰、束缚水峰和标准油峰;剩余油含量确定模块,对水驱油的驱替后岩心的核磁共振T2谱按照所述标准水峰、所述束缚水峰和所述标准油峰峰进行分峰,得到驱替后岩心的油水含量,进而获得岩心的剩余油含量。[0020] 一种存储一个或多个程序的计算机可读存储介质,所述一个或多个程序包括指令,所述指令当由计算设备执行时,使得所述计算设备执行上述方法中的任一方法。[0021] 一种计算设备,其包括:一个或多个处理器、存储器及一个或多个程序,其中一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行上述方法中的任一方法的指令。[0022] 本发明由于采取以上技术方案,其具有以下优点:[0023] 1、本发明在岩心水驱条件下核磁共振T2谱油水识别分峰,针对油水不同的核磁特征进行油水识别分峰,以提高对剩余油含量的评价的准确性,进而提高对储层的评价与开发。[0024] 2、本发明明确不同弛豫时间段内油水分布,从而定量计算岩心中油水信号量在不同孔隙空间内的占比,以便确定驱替后岩心内剩余油含量,为计算驱替液的驱替效率提供基础。附图说明[0025] 图1是现有技术中的核磁弛豫衰减信号示意图;[0026] 图2是现有技术中的核磁共振T2谱高斯分量信号示意图;[0027] 图3是现有技术中的核磁共振T2谱示意图;[0028] 图4本发明一实施例中的定量分析岩心剩余油的方法整体流程图;[0029] 图5本发明一实施例中的岩心饱和水、离心后、饱和油及水驱油实验后所得到核磁共振T2谱;[0030] 图6本发明一实施例中的离心后核磁共振T2谱分峰图;[0031] 图7本发明一实施例中的饱和水核磁共振T2谱分峰图;[0032] 图8本发明一实施例中的饱和水与饱和油核磁共振T2谱对比图;[0033] 图9本发明一实施例中的饱和油核磁共振T2谱分峰图;[0034] 图10本发明一实施例中的水驱后核磁共振T2谱分峰图;[0035] 图11是本发明一实施例中的计算设备结构示意图。具体实施方式[0036] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例的附图,对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。[0037] 需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。[0038] 在对岩心进行核磁共振测试时,采用较多的是T2测量法。在快扩散条件下,孔隙中流体的表观驰豫时间T2可近似的表示为:[0039][0040] 式中,T2b为流体固有的弛豫时间,ms;ρ2为流体所处孔隙的表面弛豫率,μm/ms;S/V为流体所处孔隙的表面积与体积之比,与孔径大小成反比,其公式为:[0041] S/V=FS/r(2)[0042] 式中,FS为孔隙几何形状因子,对于球状孔隙,FS=3;对于柱状喉道,FS=2;r为孔隙半径,μm。[0043] 对于固有弛豫时间较长的流体,如水、轻质油,1/T2b可以忽略不计,则有:[0044][0045] 对于一块岩样,表面驰豫率ρ2可近似看作常数,因此由式(3)可知,T2谱能够反映岩石孔隙半径的分布情况,较大孔隙对应的T2弛豫时间较长,较小孔隙对应的T2弛豫时间较短。[0046] 因为不同流体固有的弛豫时间不一样,所以不同流体在同一岩心中的核磁测量中所表现出不同的弛豫特征,对于轻质油来说弛豫时间长于水的弛豫时间,而老化油弛豫时间短于水弛豫时间。本发明的实验用油均属于轻质油,因此本发明以轻质油为例说明油水不同弛豫时间核磁共振T2谱分峰。依据核磁共振原理,核磁信号由衰减信号通过反演得到的,通常衰减信号采用CPMG脉冲序列表示回波串信号。通过其衰减过程确定横向弛豫时间(T2时间),回波幅度以1/T2的速率按指数规律衰减,对氢原子核自旋回波串进行多指数反演拟合就可以得到了T2谱(如图1所示)。在T2谱反演时为了提高信噪比在时间域进行多次累加,以提高T2谱反演精度。从T2谱的测量和反演过程可知T2谱符合正态分布(如图2所示)。T2谱可以看作多个正态分布曲线的线性叠加的结果。因此,可以用多个独立的正态分布曲线对其进行精确拟合,即可将核磁共振T2谱图分解成多个正态分布曲线进行表示(如图3所示),相应的储集层孔隙和流体信息就包含在这些分量中,所以利用高斯分解对核磁共振T2信号进行分峰是可行的。[0047] 本发明提供一种22M低场核磁共振T2谱分峰技术定量分析岩心剩余油的方法及系统,具体涉及利用高频(22M)低场核磁共振对饱和水、离心后、饱和油、驱替后的岩心进行测量,分别得到岩心的标准水峰、标准油峰、束缚水峰,然后对驱替后岩心的核磁共振T2谱按照标准峰进行分峰,可以获得驱替后岩心的油水含量,即获得岩心的剩余油含量。本发明可以提高对剩余油含量的评价的准确性,进而提高对储层的评价与开发。[0048] 在本发明的一个实施例中,提供一种定量分析岩心剩余油的方法,本实施例以该方法应用于终端进行举例说明,可以理解的是,该方法也可以应用于服务器,还可以应用于包括终端和服务器的系统,并通过终端和服务器的交互实现。本实施例中,如图4所示,该方法包括以下步骤:[0049] 1)利用高频低场核磁共振对饱和水、离心后以及饱和油的岩心进行测量,分别得到岩心的标准水峰、束缚水峰和标准油峰;[0050] 2)对水驱油的驱替后岩心的核磁共振T2谱图,利用标准水峰、束缚水峰和标准油峰进行分峰,得到驱替后岩心的油水含量,进而获得岩心的剩余油含量。[0051] 上述步骤1)中,高频低场核磁共振采用22M低场核磁共振。[0052] 上述步骤2)中,利用标准水峰和束缚水峰进行分峰的方法,根据核磁T2谱图的变化规律进行分峰,包括以下步骤:[0053] 2.1.1)对离心后核磁共振T2信号进行分解,确定离心后岩心内剩余流体信号的水峰;[0054] 2.1.2)对饱和水核磁共振T2信号进行分解,确定饱和水状态下可动流体信号的水峰;[0055] 2.1.3)对比饱和水与离心后这两个分解后核磁共振T2信号,确定出束缚水与可动水的核磁信号的分布弛豫时间及相应信号量的大。玫讲煌蹇拙斗段诙杂Φ奶卣鞣逯。[0056] 其中,在确定束缚水信号时,首先要进行饱和水与离心后核磁信号的处理,以此来划分出束缚水与可动水信号。通过对饱和水与离心后核磁共振信号的分峰处理,可以确定出不同水峰孔径范围内对应的特征峰值。[0057] 在本实施例中,如图5所示,在岩心饱和水、离心后、饱和油及水驱油实验后所得到核磁共振T2谱图结合后可以看出第一个峰(W1)峰值在四种状态时未发生改变,而后续各峰峰值在不同状态下均发生改变。因此根据核磁T2谱图的变化规律进行分峰,首先对离心后核磁共振T2信号进行分解(如图6所示),确定出离心后岩心内剩余流体信号的水峰;之后对饱和水核磁共振T2信号进行分解(如图7所示);通过对比这两个分解后核磁共振T2信号,可以确定出岩心束缚水与可动水饱和度。[0058] 对比饱和水?离心后核磁信号(如表1所示),计算得到T2截止值,进而得到了可动水(即饱和水)及束缚水核磁信号及含量,同时确定水峰特征峰的弛豫时间值。[0059] 表1饱和水与离心后核磁共振T2谱水峰特征峰值弛豫时间表[0060][0061] 上述步骤2)中,利用标准油峰进行分峰的方法,具体为:[0062] 基于核磁共振原理,实验用饱和油的体积弛豫时间大于水的体积弛豫时间,在核磁共振T2谱上呈现拖曳现象,该拖拽现象使饱和油的核磁信号与饱和水的核磁信号具有明显的差异;故根据差异进行油水峰的识别,获得孔隙内油、水所占的比例即饱和度。[0063] 核磁弛豫时间在油水信号上表征的上有明显差异(如图8至图10所示),并具有明确的油峰值、水峰值(如表2所示),因此可以利用高斯分解对核磁共振T2信号进行油水信号分离。[0064] 表2饱和油与驱替后核磁共振T2谱油水峰特征峰值弛豫时间表[0065][0066] 上述步骤2)中,在本实施例中,分峰采用基于高斯分解对核磁共振T2信号进行油水信号分离。[0067] 上述步骤2)中,驱替后岩心的油水含量的获取方法,包括以下步骤:[0068] 2.2.1)根据油水信号分离后得到油和水相应的核磁信号,对比饱和水与饱和油的核磁信号弛豫时间的变化以确定油信号的弛豫时间,进而确定流体含量;[0069] 2.2.2)将油信号的弛豫时间转化为孔隙半径,通过分峰后的核磁信号,确定该孔隙半径范围内油、水含量,通过核磁信号量的变化计算出含油饱和度。[0070] 其中,将油信号的弛豫时间转化为孔隙半径通过上述公式(3)进行转换。[0071] 上述步骤2)中,岩心的剩余油含量的获取方法,具体为:通过饱和油与驱替后各核磁特征峰核磁信号量的变化,确定出各峰中油信号的减少量与剩余量,通过分峰后得到的油峰信号量计算出剩余油含量与驱替出油的含量,进而计算出剩余油饱和度与采收率。[0072] 在本实施例中,通过对分峰后核磁信号的分析计算,分别确定饱和油与水驱油后的油峰信号及含量,进而计算出驱油效率与剩余油饱和度。常规岩心实验计算与核磁分峰后计算采收率与剩余油饱和度对比,如表3所示。[0073] 表3岩心实验计算与核磁分峰后计算采收率与剩余油饱和度对比表[0074][0075] 由此可以看出以核磁分峰方法计算出的采收率与剩余油饱和度与常规方法计算的的结果吻合性高。同时证明了本发明通过分峰技术定量分析岩心剩余油的方法是合理有效的。[0076] 在本发明的一个实施例中,提供一种定量分析岩心剩余油的系统,其包括:[0077] 岩心测量模块,利用高频低场核磁共振对饱和水、离心后以及饱和油的岩心进行测量,分别得到岩心的标准水峰、束缚水峰和标准油峰;[0078] 剩余油含量确定模块,对水驱油的驱替后岩心的核磁共振T2谱按照标准水峰、束缚水峰和标准油峰峰进行分峰,得到驱替后岩心的油水含量,进而获得岩心的剩余油含量。[0079] 本实施例提供的系统是用于执行上述各方法实施例的,具体流程和详细内容请参照上述实施例,此处不再赘述。[0080] 如图11所示,为本发明一实施例中提供的计算设备结构示意图,该计算设备可以是终端,其可以包括:处理器(processor)、通信接口(CommunicationsInterface)、存储器(memory)、显示屏和输入装置。其中,处理器、通信接口、存储器通过通信总线完成相互间的通信。该处理器用于提供计算和控制能力。该存储器包括非易失性存储介质、内存储器,该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序,该计算机程序被处理器执行时以实现一种定量分析岩心剩余油的方法;该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该通信接口用于与外部的终端进行有线或无线方式的通信,无线方式可通过WIFI、管理商网络、NFC(近场通信)或其他技术实现。该显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。处理器可以调用存储器中的逻辑指令,以执行如下方法:利用高频低场核磁共振对饱和水、离心后以及饱和油的岩心进行测量,分别得到岩心的标准水峰、束缚水峰和标准油峰;对水驱油的驱替后岩心的核磁共振T2谱按照标准水峰、束缚水峰和标准油峰峰进行分峰,得到驱替后岩心的油水含量,进而获得岩心的剩余油含量。[0081] 此外,上述的存储器中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品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)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read?OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。[0082] 本领域技术人员可以理解,图11中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算设备的限定,具体的计算设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。[0083] 在本发明的一个实施例中,提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,计算机能够执行上述各方法实施例所提供的方法,例如包括:利用高频低场核磁共振对饱和水、离心后以及饱和油的岩心进行测量,分别得到岩心的标准水峰、束缚水峰和标准油峰;对水驱油的驱替后岩心的核磁共振T2谱按照标准水峰、束缚水峰和标准油峰峰进行分峰,得到驱替后岩心的油水含量,进而获得岩心的剩余油含量。[0084] 在本发明的一个实施例中,提供一种非暂态计算机可读存储介质,该非暂态计算机可读存储介质存储服务器指令,该计算机指令使计算机执行上述各实施例提供的方法,例如包括:利用高频低场核磁共振对饱和水、离心后以及饱和油的岩心进行测量,分别得到岩心的标准水峰、束缚水峰和标准油峰;对水驱油的驱替后岩心的核磁共振T2谱按照标准水峰、束缚水峰和标准油峰峰进行分峰,得到驱替后岩心的油水含量,进而获得岩心的剩余油含量。[0085] 上述实施例提供的一种计算机可读存储介质,其实现原理和技术效果与上述方法实施例类似,在此不再赘述。[0086] 本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。[0087] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。[0088] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。[0089] 最后应说明的是:以上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精神和范围。
专利地区:黑龙江
专利申请日期:2022-01-26
专利公开日期:2024-09-27
专利公告号:2024-09-27