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基于CUDA的高阶差分正演模拟及逆时偏移

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 前言第11-19页
    1.1 课题来源第11页
    1.2 研究目的和意义第11-13页
    1.3 国内外研究现状第13-17页
        1.3.1 有限差分方法正演模拟国内外研究现状第13-15页
        1.3.2 逆时偏移国内外研究现状第15-17页
        1.3.3 CUDA 国内外研究现状第17页
    1.4 研究内容第17-18页
    1.5 主要创新点第18-19页
2 CUDA 基本理论第19-26页
    2.1 CUDA 编程模型第20-22页
        2.1.1 主机与设备第20-21页
        2.1.2 线程结构第21-22页
    2.2 CUDA 存储器模型第22-23页
    2.3 CUDA 软件体系第23-24页
    2.4 CUDA 程序优化第24-26页
3 高阶差分正演模拟第26-52页
    3.1 一阶应力-速度弹性波方程推导第26-29页
        3.1.1 位移和应力的关系第26-27页
        3.1.2 应变和位移的关系第27页
        3.1.3 应力和应变的关系第27-29页
    3.2 一阶应力-速度弹性波方程高阶差分格式第29-33页
    3.3 震源第33页
    3.4 有限差分法数值模拟固有问题第33-42页
        3.4.1 稳定性问题第33-34页
        3.4.2 数值频散问题第34-37页
        3.4.3 边界条件第37-42页
    3.5 基于 CUDA 的高阶差分正演模拟算法实现第42-44页
    3.6 模型试算第44-52页
        3.6.1 水平层状介质模型第44-46页
        3.6.2 垂直断层介质模型第46-48页
        3.6.3 Marmousi 模型第48-52页
4 叠前逆时偏移成像第52-78页
    4.1 叠前逆时偏移成像原理第52-54页
    4.2 成像条件第54-55页
    4.3 逆时偏移存储问题第55-61页
        4.3.1 有效内部存储策略第56-60页
        4.3.2 改进的有效内部存储策略第60-61页
    4.4 逆时偏移低频噪声压制第61-65页
        4.4.1 基于坡印亭矢量成像条件的低频噪声压制方法第63-64页
        4.4.2 拉普拉斯滤波第64-65页
    4.5 基于 CUDA 的逆时偏移算法实现第65-66页
    4.6 模型试算第66-78页
        4.6.1 水平层状介质模型第66-68页
        4.6.2 垂直断层介质模型第68-70页
        4.6.3 Marmousi 模型第70-76页
        4.6.4 加速效果对比第76-78页
5 结论与认识第78-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-85页
个人简历第85-86页
发表的学术论文第86-87页

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