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大规模海底管道溢油三维可视化仿真研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第8-17页
    1.1 研究背景第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-15页
        1.2.1 溢油事故预警监测的研究第10页
        1.2.2 三维场景仿真平台的研究第10-11页
        1.2.3 矢量场数据可视化的研究第11-15页
    1.3 研究目标和意义第15-16页
    1.4 论文组织架构第16-17页
第2章 海底管道溢油粒子运动模型研究第17-23页
    2.1 溢油粒子属性初始化第17-18页
    2.2 海底溢油粒子离散运动模型第18-19页
    2.3 海面溢油粒子离散运动模型第19-21页
        2.3.1 海面油膜扩展Fay模型第19-20页
        2.3.2 离散溢油海面扩散、漂移运动模型第20-21页
    2.4 三维溢油场景仿真结果第21-22页
    2.5 本章小结第22-23页
第3章 基于GPU并行计算的溢油粒子系统设计第23-30页
    3.1 粒子系统方法概述第23页
    3.2 基于GPU的并行计算方法第23-27页
        3.2.1 GPU架构设计与特性分析第24-25页
        3.2.2 基于GPU并行计算的粒子系统设计第25-27页
    3.3 实验结果分析第27-29页
    3.4 本章小结第29-30页
第4章 三维溢油矢量场可视化方法研究第30-54页
    4.1 矢量场可视化概述第30-32页
        4.1.1 矢量场可视化的基本流程第30页
        4.1.2 矢量场数据的预处理第30-31页
        4.1.3 矢量场数据的映射第31-32页
    4.2 实时溢油粒子迹线可视化研究第32-36页
        4.2.1 大规模粒子系统实时迹线绘制第32-33页
        4.2.2 自适应的迹线选择算法第33-34页
        4.2.3 实验结果与分析第34-36页
    4.3 基于纹理的三维矢量场可视化研究第36-53页
        4.3.1 基于纹理的三维矢量场可视化算法第37-48页
        4.3.2 基于纹理三维矢量场可视化算法的并行分析第48-49页
        4.3.3 实验结果与分析第49-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第5章 总结与展望第54-56页
参考文献第56-59页
致谢第59页

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