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基于GPU的磁梯度张量三维正演并行计算

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-10页
第1章 引言第10-13页
   ·研究目的与意义第10-11页
   ·国内外研究现状第11页
   ·论文研究内容第11-13页
     ·论文章节安排第11-12页
     ·主要完成工作第12-13页
第2章 磁梯度张量三维正演第13-31页
   ·磁梯度张量基本原理第13-17页
     ·稳定磁场第13-14页
     ·总磁场模量、磁场三分量以及磁梯度第14-16页
     ·磁梯度张量第16-17页
   ·简单模型磁梯度张量正演第17-27页
     ·球体模型第18-22页
     ·直立长方体模型第22-27页
   ·物性模型三维正演第27-30页
     ·物性模型三维正演理论第27-28页
     ·三维正演模型计算第28-30页
   ·章节小结第30-31页
第3章 基于 CUDA 的 GPU 并行计算技术第31-49页
   ·GPU 并行计算技术第31-35页
     ·并行计算第31-32页
     ·GPU 并行计算第32-35页
   ·CUDA 统一计算设备架构第35-46页
     ·CUDA 架构第36-39页
     ·CUDA 编程模型第39-44页
     ·CUDA 存储器模型第44-46页
   ·CUDA 并行编译环境配置第46-47页
   ·章节小结第47-49页
第4章 CUDA 并行程序设计及性能分析第49-69页
   ·三维正演并行算法设计第49-56页
     ·GPU 并行程序总体设计思路第49-52页
     ·CUDA 并行三维正演程序具体流程及通用性扩展第52-56页
   ·GPU 并行程序计算结果及性能分析第56-68页
     ·并行计算参数设置第57-61页
     ·计算精度分析第61-66页
     ·不同模型 GPU 计算加速比第66-67页
     ·任意剖分网格运行效果第67-68页
   ·章节小结第68-69页
第5章 结论与建议第69-71页
   ·结论第69-70页
   ·下一步工作建议第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-74页

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