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三维多子区激光推进并行算法研究

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-12页
第一章 绪论第12-18页
   ·研究背景及意义第12-13页
   ·激光推进基本概念第13页
   ·国内外研究现状第13-16页
     ·实验研究第14-15页
     ·数值模拟第15-16页
   ·主要研究工作与创新点第16-17页
   ·论文结构第17-18页
第二章 相关并行技术研究第18-28页
   ·并行计算机体系结构第18-20页
     ·分布式存储第18-19页
     ·共享存储第19页
     ·分布式共享存储第19-20页
   ·并行编程模型第20-23页
     ·消息传递模型第20-21页
     ·共享变量模型第21-22页
     ·混合并行模型第22-23页
   ·并行算法设计第23-28页
     ·问题并行化第23-24页
     ·并行算法设计过程第24-25页
     ·并行算法模式第25-28页
第三章 激光推进串行模式设计第28-43页
   ·激光聚焦过程第28-33页
     ·激光束离散化第29-31页
     ·光线聚焦系统第31-33页
   ·能量沉积过程第33-36页
     ·气体对激光的吸收机制第33页
     ·能量吸收系数的计算第33-34页
     ·差分形式的辐射输送方程第34-36页
     ·能量源项的计算第36页
   ·流场计算过程第36-43页
     ·控制方程第36-37页
     ·计算区域第37页
     ·空间离散第37-39页
     ·时间推进第39页
     ·边界条件第39-41页
     ·各子区域交界面耦合第41-43页
第四章 激光推进并行算法设计第43-53页
   ·串行模式分析第43-47页
     ·相关性分析第45-46页
     ·耗时分析第46-47页
   ·并行算法概要设计第47-49页
     ·区域分解第47-48页
     ·结点边界交互第48-49页
     ·单个结点计算流程第49页
   ·并行算法具体设计第49-53页
     ·提高Cache 命中率第50页
     ·实现负载平衡第50-51页
     ·优化消息传递第51-52页
     ·采用并行I/O第52-53页
第五章 并行测试与性能分析第53-62页
   ·测试环境与算例第53页
     ·并行环境第53页
     ·计算模型第53页
   ·并行测试第53-60页
     ·正确性测试第54-55页
     ·不同计算模型对性能的影响第55-57页
     ·不同网格规模对性能的影响第57-59页
     ·不同并行环境对性能的影响第59-60页
   ·小结第60-62页
第六章 结束语第62-64页
   ·全文工作总结第62-63页
   ·下一步工作说明第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-70页
作者在学期间取得的学术成果第70-71页
附录A 输出文件中误差幅度分布第71-73页

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