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天文数据处理中硬件加速机制的关键技术研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-16页
主要符号对照表第16-17页
第一章 绪论第17-23页
   ·研究背景及意义第17-19页
     ·研究背景第17-18页
     ·研究意义与目标第18-19页
   ·本文主要研究成果第19-20页
   ·全文结构安排第20-23页
第二章 天文数据处理中的硬件加速机制研究第23-43页
   ·天文数据处理概述第23-30页
     ·天文数据的现场存储第24-25页
     ·天文数据的现场处理第25-27页
     ·天文数值模拟第27-29页
     ·天文数据处理领域面临的问题第29-30页
   ·硬件加速机制第30-34页
     ·几种主要的硬件加速技术第30-32页
     ·硬件加速指标第32-33页
     ·不同硬件加速机制在天文数据处理中的优势对比第33-34页
   ·FPGA技术第34-39页
     ·FPGA技术概述第34-37页
     ·基于FPGA的设计方法学第37-39页
   ·典型的FPGA加速平台第39-42页
     ·Xpress9压缩加速平台第39-40页
     ·基于软件定义的Flash存储加速平台第40-42页
   ·本章小结第42-43页
第三章 天文现场SSD的定制化研究第43-61页
   ·SSD技术概述第43-52页
     ·Nand Flash技术简介第45-47页
     ·FTL概述第47-51页
     ·定制化SSD设计方法第51-52页
   ·天文现场SSD的定制化研究第52-56页
     ·天文观测数据流的特点第52-53页
     ·天文现场SSD中FTL策略的定制化研究第53-54页
     ·天文现场SSD中数据通道的定制化研究第54-56页
   ·性能评估第56-59页
     ·定制化FTL策略优势讨论第56-57页
     ·单通道性能测试第57-59页
   ·本章小结第59-61页
第四章 天文数据现场实时压缩的研究及验证第61-75页
   ·常见的无损压缩算法简介第61-66页
     ·统计编码第61-65页
     ·预测编码第65页
     ·变换编码第65-66页
   ·天文数据现场实时压缩算法研究第66-69页
     ·不同压缩方法下硬件编码器的实现效率第66-67页
     ·算法选择第67-69页
   ·天文现场SSD中压缩电路的设计第69-72页
   ·验证及讨论第72-73页
     ·资源使用情况第72页
     ·对比讨论第72-73页
   ·本章小结第73-75页
第五章 低轮AES-纠错码联合加密方法研究第75-89页
   ·相关背景介绍第75-78页
     ·高级加密标准(AES)简介第75-76页
     ·AES的常见攻击方法第76-77页
     ·Nand Flash误码率第77-78页
     ·纠错码简介第78页
   ·低轮AES-纠错码联合加密方法研究第78-83页
     ·加密方案描述第79-82页
     ·加解密电路第82-83页
   ·加密方案安全性讨论第83-88页
     ·存在误码时低轮AES的安全性分析第83-86页
     ·纠错码部分的安全性分析第86-87页
     ·讨论分析第87-88页
   ·本章小结第88-89页
第六章 基于FPGA-SoC的MOND数值模拟加速平台的设计与验证第89-109页
   ·修正牛顿动力学理论概述第90-94页
     ·修正牛顿动力学的理论发展第90-92页
     ·修正牛顿动力学在NGP网格模型下的近似处理第92-94页
   ·天文数值模拟加速机制研究现状第94-97页
     ·GPU加速研究现状第94-96页
     ·FPGA加速研究现状第96页
     ·小结第96-97页
   ·基于FPGA-SoC的MOND数值模拟加速平台第97-104页
     ·系统结构第97-98页
     ·流水线优化第98-102页
     ·工作流程第102-104页
   ·验证及讨论第104-107页
     ·验证环境第104页
     ·资源使用情况第104页
     ·对比讨论第104-107页
   ·本章小结第107-109页
第七章 总结与展望第109-113页
   ·研究工作总结第109-110页
   ·下一步工作展望第110-113页
参考文献第113-121页
致谢第121-123页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第123页

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