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CUDA平台下的电力系统最优潮流并行计算研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-12页
第一章 绪论第12-20页
   ·并行计算提出的意义第12-15页
   ·并行技术在电力系统的应用现状和前景第15-16页
   ·并行计算求解电力系统最优潮流问题的提出第16-19页
   ·本文的主要工作第19-20页
第二章 并行计算技术第20-40页
   ·分布式计算第20-21页
   ·CPU并行计算第21-23页
   ·GPU并行计算第23-30页
     ·GPU发展第23-25页
     ·GPU通用计算第25-29页
     ·GPU并行计算性能指标第29-30页
   ·基于CUDA的GPU并行程序实现第30-36页
     ·CUDA技术第30页
     ·CUDA编程模型第30-33页
     ·CUDA软件体系第33-34页
     ·GPU并行性能优化与限制第34-36页
   ·并行求解稀疏线性方程的发展第36-38页
   ·本章小结第38-40页
第三章 基于CUDA的并行潮流计算第40-49页
   ·概述第40页
   ·基于CUDA的并行潮流计算第40-43页
     ·潮流方程模型第40-41页
     ·并行求解线性方程组第41-42页
     ·并行解线性方程组的实现第42-43页
   ·计算结果与讨论第43-47页
   ·本章小结第47-49页
第四章 现代内点算法求解最优潮流问题第49-68页
   ·概述第49-50页
   ·基于扰动KKT条件的现代内点算法第50-54页
     ·理论算法第50-52页
     ·程序流程第52-53页
     ·算法特点第53-54页
   ·内点算法求解最优潮流问题第54-60页
     ·经典最优潮流数学模型第54-56页
     ·计算结果与讨论第56-60页
   ·内点算法求解安全约束最优潮流问题第60-67页
     ·安全约束最优潮流模型第61-63页
     ·计算结果与讨论第63-67页
   ·本章小结第67-68页
第五章 安全约束最优潮流分块并行算法第68-77页
   ·概述第68页
   ·内点法解耦并行求解SCOPF问题第68-72页
     ·数据结构和分块方式第68-70页
     ·分块并行求解线性方程组的实现第70-72页
   ·计算结果与讨论第72-76页
     ·计算结果与讨论第72-75页
     ·并行性能分析第75-76页
   ·本章小结第76-77页
第六章 安全约束最优潮流多波前并行算法第77-92页
   ·概述第77-78页
   ·并行解稀疏线性方程的实现第78-85页
     ·传统算法第78-80页
     ·基于消去树多波前LDL~T分解法第80-83页
     ·基于超级节点消去树多波前LDL~T分解法第83-85页
   ·计算结果与并行性能分析第85-90页
     ·计算结果与讨论第85-89页
     ·并行性能分析第89-90页
   ·本章小结第90-92页
第七章 结论与展望第92-95页
   ·结论第92-93页
   ·展望第93-95页
参考文献第95-99页
附录一 多波前LDL~T分解算法第99-101页
附录二 超节点多波前LDL~T分解算法第101-103页
致谢第103-104页
在学期间发表的学术论文与研究成果第104页

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