致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-17页 |
第1章 绪论 | 第17-25页 |
·图形绘制现状和发展趋势 | 第17-19页 |
·提高绘制性能的主要途径 | 第19-21页 |
·GPU加速技术 | 第19页 |
·并行绘制技术 | 第19-20页 |
·可见性剔除技术 | 第20页 |
·多分辨率绘制技术 | 第20页 |
·存储访问优化技术 | 第20-21页 |
·其他绘制加速技术 | 第21页 |
·本文的研究意义和目标 | 第21页 |
·本文的研究工作和安排 | 第21-25页 |
第2章 基于预测的遮挡剔除和并行遮挡剔除 | 第25-53页 |
·引言 | 第25页 |
·遮挡剔除简介 | 第25-28页 |
·可见性剔除分类 | 第25页 |
·遮挡剔除的相关概念 | 第25-26页 |
·遮挡剔除中的时空连贯性 | 第26-27页 |
·遮挡剔除中的层次结构 | 第27页 |
·基于点的遮挡剔除 | 第27页 |
·基于区域的遮挡剔除 | 第27-28页 |
·基于预测的遮挡剔除算法 | 第28-42页 |
·硬件遮挡查询 | 第29-31页 |
·建立空间层次结构 | 第31-32页 |
·访问空间层次结构 | 第32-36页 |
·实验结果 | 第36-38页 |
·讨论和小结 | 第38-42页 |
·并行遮挡剔除算法 | 第42-51页 |
·数据并行遮挡剔除策略 | 第42-44页 |
·功能并行遮挡剔除策略 | 第44-47页 |
·实验结果 | 第47-50页 |
·讨论和小结 | 第50-51页 |
·总结和展望 | 第51-53页 |
第3章 并行网格简化和并行多分辨率构建 | 第53-79页 |
·引言 | 第53页 |
·大型网格模型简化技术 | 第53-56页 |
·网格简化技术简介 | 第54页 |
·基于网格分割的外存简化 | 第54-55页 |
·基于外存数据结构的外存简化 | 第55页 |
·基于流式处理的外存简化 | 第55页 |
·其他外存简化策略 | 第55-56页 |
·讨论和比较 | 第56页 |
·并行网格模型简化算法 | 第56-67页 |
·基于网格分割的并行简化 | 第57-63页 |
·基于流式处理的并行简化 | 第63-67页 |
·讨论和小结 | 第67页 |
·大型网格模型多分辨率技术 | 第67-71页 |
·多分辨率技术简介 | 第68页 |
·多分辨率表示的设计 | 第68-69页 |
·多分辨率表示的构建 | 第69页 |
·多分辨率表示的绘制 | 第69-70页 |
·讨论和比较 | 第70-71页 |
·并行多分辨率构建算法 | 第71-76页 |
·多分辨率表示 | 第72-73页 |
·并行外存构建 | 第73-75页 |
·实验结果 | 第75-76页 |
·讨论和小结 | 第76页 |
·总结和展望 | 第76-79页 |
第4章 外存数据管理框架和基于三角形排布的缓存优化技术 | 第79-99页 |
·引言 | 第79页 |
·外存技术 | 第79-82页 |
·外存访问模型 | 第79-81页 |
·外存处理技术 | 第81页 |
·外存技术应用 | 第81-82页 |
·基于优先权的统一外存数据管理框架 | 第82-87页 |
·框架组织结构 | 第83-84页 |
·框架运行机制 | 第84-86页 |
·实验结果 | 第86页 |
·讨论和小结 | 第86-87页 |
·缓存优化技术 | 第87-89页 |
·缓存访问模型 | 第88页 |
·网格排布优化 | 第88-89页 |
·基于三角形排布的缓存优化技术 | 第89-96页 |
·排布算法原理 | 第90-91页 |
·排布算法流程 | 第91-93页 |
·实验结果 | 第93-96页 |
·讨论和小结 | 第96页 |
·总结和展望 | 第96-99页 |
第5章 系统集成技术 | 第99-115页 |
·引言 | 第99-100页 |
·场景数据组织框架 | 第100-109页 |
·集成需求分析 | 第101-102页 |
·设计与实现 | 第102-106页 |
·集成工作流程 | 第106-108页 |
·讨论和小结 | 第108-109页 |
·集成实例 | 第109-113页 |
·集成实例一 | 第109-111页 |
·集成实例二 | 第111-113页 |
·总结和展望 | 第113-115页 |
第6章 结论 | 第115-119页 |
·本文研究工作总结 | 第115-116页 |
·进一步研究工作展望 | 第116-119页 |
参考文献 | 第119-129页 |
作者简历 | 第129-131页 |