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铸造数值模拟并行计算技术的研究与开发

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
1 绪论第11-14页
   ·课题背景及意义第11页
   ·数值模拟并行计算的概况及发展趋势第11-13页
     ·国外研究概况第11-12页
     ·国内研究概况第12页
     ·铸造数值模拟并行计算的发展趋势第12-13页
   ·课题研究主要内容第13-14页
2 并行计算技术基础第14-30页
   ·前言第14-15页
   ·并行体系结构第15-17页
     ·共享存储器第15-16页
     ·分布式存储器第16-17页
     ·混合系统第17页
     ·网格第17页
   ·并行编程环境第17-19页
     ·OpenMP第17-18页
     ·MPI第18页
     ·HPF第18-19页
     ·PVM第19页
   ·并行程序设计第19-26页
     ·并行程序设计方式第19-20页
     ·OpenMP 并行程序设计第20-24页
     ·并行程序的调试第24-26页
   ·OpenMP 并行程序开发工具的选用第26-29页
     ·编译器的选择第26页
     ·Intel C++与 Visual Studio.Net 的集成与应用第26-28页
     ·Intel 的辅助开发工具第28-29页
   ·小结第29-30页
3 温度场与重力补缩的并行计算第30-40页
   ·温度场并行计算第30-32页
     ·凝固过程温度场理论模型与并行性分析第30页
     ·温度场计算函数的优化第30-32页
     ·温度场并行计算的实现过程第32页
   ·重力补缩的并行计算第32-35页
     ·重力补缩理论模型及并行性分析第32-33页
     ·重力补缩函数的优化处理第33-34页
     ·重力补缩并行计算的实现过程第34-35页
   ·温度场与重力补缩并行计算性能分析第35-39页
     ·Intel Thread Profiler 的应用第35-37页
     ·计算实例分析第37-39页
   ·小结第39-40页
4 流动场并行计算第40-58页
   ·流动场理论模型第40-43页
   ·流动场计算函数的优化处理第43-44页
   ·流动场并行计算的实现过程第44-56页
     ·常规并行计算模式第45-46页
     ·流水线并行计算模式第46-54页
     ·流动场并行计算的难点第54-56页
   ·流动场循环展开与性能分析第56-57页
   ·小结第57-58页
5 集成系统的整体优化第58-62页
   ·温度场与流动场之外的优化处理第58页
   ·MKL 数学函数库的使用第58-59页
   ·编译器优化策略分析第59-61页
   ·小结第61-62页
6 并行计算测试平台的开发第62-66页
   ·测试平台的功能描述第62页
   ·测试平台的开发过程第62-64页
     ·测试平台的界面开发第62-63页
     ·测试平台的程序设计第63-64页
   ·测试平台的具体应用第64-65页
   ·小结第65-66页
7 全文总结第66-68页
   ·总结第66页
   ·展望第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-73页
附录1 攻读学位期间发表论文第73页

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