井中地震粘弹介质波动方程正演并行算法研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 选题的目的及意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究及发展现状 | 第8-11页 |
1.2.1 有限差分法研究现状 | 第8-10页 |
1.2.2 粘弹介质研究现状 | 第10-11页 |
1.2.3 地震勘探中并行技术研究现状 | 第11页 |
1.3 主要研究内容与研究思路 | 第11-12页 |
第二章 粘弹性介质 | 第12-22页 |
2.1 粘弹性介质的性质 | 第12-13页 |
2.2 粘弹性介质分类 | 第13-15页 |
2.2.1 麦克斯韦尔(Maxwell)介质 | 第13-14页 |
2.2.2 开尔芬(Kelvin)介质 | 第14页 |
2.2.3 达朗贝尔介质 | 第14-15页 |
2.2.4 三元件标准线性粘弹性介质 | 第15页 |
2.2.5 波尔茨曼介质 | 第15页 |
2.3 粘弹性介质波动方程 | 第15-18页 |
2.3.1 弹性介质波动方程 | 第15-17页 |
2.3.2 粘弹性介质波动方程 | 第17-18页 |
2.4 粘弹性介质品质因子 | 第18-19页 |
2.4.1 品质因子 | 第18-19页 |
2.4.2 品质因子和介质速度的经验关系 | 第19页 |
2.4.3 品质因子的频散 | 第19页 |
2.5 相速度 | 第19-22页 |
第三章 有限差分法正演模拟 | 第22-34页 |
3.1 有限差分格式 | 第22-25页 |
3.1.1 有限差分法格式基本原理 | 第22页 |
3.1.2 交错网格有限差分法 | 第22-25页 |
3.2 震源模拟 | 第25-27页 |
3.2.1 震源子波 | 第25-26页 |
3.2.2 震源的类型 | 第26-27页 |
3.3 边界条件 | 第27-34页 |
3.3.1 最佳吸收边界条件 | 第27-28页 |
3.3.2 衰减吸收边界条件 | 第28-29页 |
3.3.3 PML吸收边界条件 | 第29-34页 |
第四章 OpenMP并行算法 | 第34-47页 |
4.1 多核体系结构 | 第34页 |
4.2 并行计算模型 | 第34-35页 |
4.3 OpenMP并行算法 | 第35-41页 |
4.3.1 OpenMP的发展和现状 | 第35-36页 |
4.3.2 OpenMP的特点 | 第36页 |
4.3.3 OpenMP并行方法 | 第36-38页 |
4.3.4 编译制导 | 第38-39页 |
4.3.5 环境变量 | 第39-40页 |
4.3.6 内存模型 | 第40-41页 |
4.4 并行程序设计 | 第41-47页 |
4.4.1 并行程序设计思路 | 第41页 |
4.4.2 并行支撑环境 | 第41页 |
4.4.3 并行算法实现过程 | 第41-44页 |
4.4.4 程序界面实现 | 第44-47页 |
第五章 理论资料测试 | 第47-78页 |
5.1 模型试算 | 第47-66页 |
5.1.1 水平层状模型 | 第47-56页 |
5.1.2 倾斜界面模型 | 第56-61页 |
5.1.3 组合模型 | 第61-66页 |
5.2 商业软件测试对比 | 第66-70页 |
5.3 并行算法性能评价 | 第70-78页 |
5.3.1 模型说明 | 第70-73页 |
5.3.2 运算时间说明 | 第73-75页 |
5.3.3 并行加速比及效率说明 | 第75-78页 |
结论及展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |