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基于CUDA技术的振动筛离散元软件开发

摘要第1-4页
Abstract第4-10页
第一章 绪论第10-18页
   ·课题来源及研究意义第10页
   ·国内外发展现状第10-16页
     ·振动筛的发展历程第10-12页
     ·离散元法的发展历程第12页
     ·CUDA的发展历程第12-14页
     ·CUDA在各行业的应用第14-15页
       ·医学图像第14页
       ·计算流体动力学第14-15页
       ·环境科学第15页
       ·信号处理第15页
     ·离散单元法在振动筛筛分仿真分析方面的运用第15-16页
   ·论文的研究目的及主要工作第16-17页
   ·论文的结构第17-18页
第二章 离散元力学模型的建立第18-30页
   ·离散元法基本理论第18页
   ·离散元软球接触模型第18-23页
     ·接触力的计算第20-21页
     ·弹性系数的确定第21-22页
     ·确定阻尼系数第22-23页
   ·离散元硬球接触模型第23-27页
     ·硬球模型的三维碰撞第23-24页
     ·法向恢复系数第24-25页
     ·切向恢复系数第25-27页
   ·本章小结第27-30页
第三章 CUDA与并行计算第30-40页
   ·编程模型第31-33页
     ·并行线程组织第31-32页
     ·线程层次及组织第32-33页
   ·存储器组织和内存分配第33-35页
     ·设备存储器第33页
     ·共享存储器第33-34页
     ·纹理存储器第34-35页
   ·CUDA程序优化第35-38页
     ·总体性能优化策略第35页
     ·应用扩展性第35-37页
     ·最大化存储器吞吐量第37-38页
     ·最大化指令吞吐量第38页
   ·本章小结第38-40页
第四章 程序模型及细节介绍第40-60页
   ·串行算法程序的编写第40-50页
     ·网格的划分和颗粒的生成第41-43页
     ·颗粒间的索引问题第43-46页
     ·颗粒间的碰撞问题第46-48页
     ·颗粒与边界的碰撞问题第48页
     ·颗粒与筛网的碰撞问题第48-50页
     ·时间步长的确定第50页
   ·并行算法的改进及优化第50-59页
     ·碰撞力学模型的并行化第51-54页
       ·将“瓷砖”映射到线程块第52-53页
       ·定义线程块网格第53-54页
     ·颗粒搜索的并行化第54-56页
       ·用原子性建立网格单元第54-55页
       ·网格排序法第55-56页
     ·CUDA程序的优化第56-59页
   ·本章小结第59-60页
第五章 仿真结果分析第60-70页
   ·使用事件测量性能第61页
   ·不同条件下结果对比第61-63页
   ·仿真结果正确性验证第63-66页
     ·验证颗粒运动轨迹正确性第63-64页
     ·验证筛面倾角对颗粒运动的影响第64-66页
   ·本章小结第66-70页
第六章 结论与展望第70-74页
   ·主要研究方法及结论第70页
   ·创新点第70-71页
   ·展望第71-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-80页
附录A 攻读硕士期间发表的论文及科研项目第80-82页
附录B 文中部分代码第82-94页

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