1 绪论 | 第1-10页 |
1.1 研究的背景 | 第6-8页 |
1.1.1 并行计算机系统在科学计算与工程领域的应用 | 第6-7页 |
1.1.2 并行计算机系统在商务方面的应用 | 第7-8页 |
1.2 并行技术的发展 | 第8页 |
1.3 论文的研究内容、成果与创新 | 第8-10页 |
1.3.1 论文的主要研究内容 | 第8-9页 |
1.3.2 论文的研究成果与创新 | 第9-10页 |
2 并行计算机系统及并行计算环境 | 第10-20页 |
2.1 较早的并行计算机系统 | 第10-11页 |
2.2 现代的并行计算机系统 | 第11-13页 |
2.2.1 大规模并行处理机(MPP) | 第11-12页 |
2.2.2 对称式多处理机(SMP) | 第12页 |
2.2.3 高速缓存一致性非均匀存储访问(CC-NUMA) | 第12-13页 |
2.2.4 机群系统(Cluster) | 第13页 |
2.3 并行计算环境 | 第13-15页 |
2.3.1 可移植消息传递界面(MPI) | 第13-14页 |
2.3.2 并行虚拟机(PVM) | 第14页 |
2.3.3 其它并行开发环境 | 第14-15页 |
2.4 并行计算机系统性能的评价 | 第15-20页 |
2.4.1 并行计算机系统的性能 | 第16页 |
2.4.2 可扩展性和加速比分析 | 第16-20页 |
3 机群并行系统及国内外研究现状 | 第20-24页 |
3.1 机群并行系统的组成 | 第20-21页 |
3.2 机群并行系统的特点 | 第21-22页 |
3.3 国内外机群并行系统的研究现状 | 第22-24页 |
4 分布式网络异构机群并行系统的组建研究 | 第24-30页 |
4.1 课题研究 | 第24-25页 |
4.1.1 实地考查与调研 | 第24页 |
4.1.2 预研及选题 | 第24-25页 |
4.2 异构机群并行系统的建立 | 第25-30页 |
4.2.1 异构机群系统的组成 | 第25-27页 |
4.2.2 Red Hat Linux操作系统 | 第27页 |
4.2.3 可移植消息传递编程环境(MPICH 1.2.1) | 第27-28页 |
4.2.4 批处理作业调度系统(OpenPBS2.3) | 第28页 |
4.2.5 Xwindow与Gtk+/GNOME图形用户接口 | 第28-29页 |
4.2.6 多处理环境(MPE) | 第29-30页 |
5 机群并行系统可视化监控与管理CVMM的实现 | 第30-46页 |
5.1 总体结构及功能概述 | 第30-31页 |
5.2 CVMM的功能实现 | 第31-46页 |
5.2.1 并行任务发送的解决方案 | 第32-36页 |
5.2.2 节点状态监控 | 第36-39页 |
5.2.3 CPUs状态可视化动态监控 | 第39-44页 |
5.2.4 并行程序性能分析 | 第44-46页 |
6 应用实例与分析 | 第46-50页 |
6.1 同构机群并行系统和异构机群并行系统 | 第46页 |
6.2 π近似值经典并行算法试算 | 第46-47页 |
6.3 Wang三对角方程组并行解法试算 | 第47-48页 |
6.4 计算结果分析 | 第48-50页 |
7 结论与建议 | 第50-52页 |
7.1 结论及成果 | 第50页 |
7.2 建议 | 第50-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |