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基于CUDA的声纳系统仿真技术研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 论文研究的背景和意义第10-11页
    1.2 声纳系统仿真技术的研究现状及成果第11-13页
    1.3 论文主要工作及安排第13-16页
第2章 声纳信号仿真与处理的算法分析第16-32页
    2.1 模块结构设计第16页
    2.2 信号仿真模块第16-27页
        2.2.1 舰船辐射噪声仿真第17-23页
        2.2.2 声场环境仿真第23-25页
        2.2.3 海洋环境噪声仿真第25-27页
    2.3 声纳信号处理仿真模块第27-31页
        2.3.1 常规波束形成技术仿真设计第28-29页
        2.3.2 LOFAR分析方法仿真设计第29-30页
        2.3.3 DEMON分析方法仿真设计第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第3章 基于CUDA架构的GPU计算在声纳仿真开发中的可行性分析第32-42页
    3.1 系统性仿真的并行化发展趋势第32-34页
        3.1.1 系统性仿真的并行化需求分析第32-33页
        3.1.2 并行化实现平台对比分析第33-34页
    3.2 GPU并行计算在系统性仿真中的应用第34-36页
    3.3 基于CUDA编程模型的GPU并行开发流程第36-41页
        3.3.1 开发流程第36-37页
        3.3.2 线程分配第37-38页
        3.3.3 存储器选择第38-40页
        3.3.4 CUDA库函数第40-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 声纳仿真算法基于CUDA的并行化设计与实现第42-58页
    4.1 方案设计第42-44页
    4.2 基础运算单元并行化第44-51页
        4.2.1 傅里叶变换第45-46页
        4.2.2 基于cuBLAS库的向量运算第46-47页
        4.2.3 复数向量运算第47页
        4.2.4 循环运算第47-49页
        4.2.5 归约运算第49-51页
    4.3 算法的CUDA实现第51-55页
        4.3.1 仿真算法并行化分析第51-52页
        4.3.2 仿真算法各模块的并行化实现第52-55页
    4.4 具体实现第55-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第5章 声纳仿真系统的测试及运行分析第58-74页
    5.1 系统实现方案第58-63页
        5.1.2 系统功能模块设计与实现第58-62页
        5.1.3 系统多线程设计第62-63页
    5.2 系统开发环境搭建第63-67页
        5.2.1 软硬件平台第63-65页
        5.2.2 交叉编译第65-67页
        5.2.3 软件安装第67页
    5.3 系统性能测试与优化第67-73页
        5.3.1 性能测试第67-72页
        5.3.2 系统优化第72-73页
    5.4 本章小结第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-79页
致谢第79页

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