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面向大规模数值模拟的并行非结构网格生成方法研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 前言第12-14页
    1.2 网格生成的基本概念第14-17页
    1.3 并行网格生成的基本概念第17-21页
        1.3.1 并行网格生成第17-18页
        1.3.2 算法并行和问题并行第18页
        1.3.3 任务分解第18-19页
        1.3.4 子任务分配第19-20页
        1.3.5 负载与通信第20-21页
    1.4 并行网格生成算法的分类第21页
    1.5 并行网格生成算法的评价标准第21-23页
    1.6 研究思路与创新点第23-25页
    1.7 研究内容与组织结构第25-28页
第2章 网格生成及其并行化方法相关研究综述第28-55页
    2.1 前言第28页
    2.2 常用非结构网格生成方法第28-34页
        2.2.1 四/八叉树法第28-29页
        2.2.2 前沿推进法第29-30页
        2.2.3 Delaunay网格生成方法第30-34页
    2.3 曲面网格生成及其并行化第34-37页
        2.3.1 曲面网格生成第34-37页
        2.3.2 并行曲面网格生成第37页
    2.4 并行体网格生成第37-48页
        2.4.1 同步处理类并行体网格生成算法第38-40页
        2.4.2 后置处理类并行体网格生成算法第40-44页
        2.4.3 前置处理类并行体网格生成算法第44-48页
    2.5 网格优化及其并行化第48-55页
        2.5.1 网格优化第48-51页
        2.5.2 并行网格优化第51-55页
第3章 串行网格生成流程中的关键算法及改进第55-74页
    3.1 前言第55页
    3.2 曲面网格生成第55-58页
    3.3 体网格优化第58-60页
    3.4 体网格生成第60-67页
        3.4.1 体网格生成流程第60页
        3.4.2 三维边界恢复过程第60-61页
        3.4.3 Steiner点插入及分裂第61-63页
        3.4.4 小多面体重连(SPR)第63-65页
        3.4.5 基于小空腔重连的Steiner点删除第65-67页
    3.5 实验结果第67-73页
    3.6 小结第73-74页
第4章 细粒度并行非结构曲面网格生成算法第74-94页
    4.1 前言第74-75页
    4.2 区域分解方法第75-84页
        4.2.1 基本定义第75-78页
        4.2.2 区域分解流程第78-79页
        4.2.3 SDG的点删除操作第79-81页
        4.2.4 EDG的边缩减操作第81-82页
        4.2.5 域分解方法的输入第82-83页
        4.2.6 网格简化与网格优化的对比第83-84页
    4.3 并行曲面网格生成第84-88页
        4.3.1 并行曲面网格生成流程第84-85页
        4.3.2 背景网格生成第85-86页
        4.3.3 背景网格分解与子曲面重构第86-87页
        4.3.4 子曲面网格生成与合并第87-88页
    4.4 实验结果第88-93页
        4.4.1 F6模型第88-90页
        4.4.2 F16飞机模型第90-93页
    4.5 小结第93-94页
第5章 第一类并行四面体网格生成算法第94-118页
    5.1 前言第94-95页
    5.2 并行体网格生成流程第95-97页
    5.3 域分解方法第97-109页
        5.3.1 单次区域分解过程第97-98页
        5.3.2 确定分割平面第98-99页
        5.3.3 交界面边界形成第99-100页
        5.3.4 交界面网格生成第100页
        5.3.5 相交检测第100-102页
        5.3.6 相交修复第102-108页
        5.3.7 子区域形成第108-109页
    5.4 并行子区域网格生成及优化第109-110页
        5.4.1 子区域网格生成及合并第109页
        5.4.2 并行重划分及网格优化第109-110页
    5.5 实验结果第110-116页
    5.6 小结第116-118页
第6章 第二类并行四面体网格生成算法第118-135页
    6.1 前言第118-121页
    6.2 并行网格生成流程第121页
    6.3 区域分解第121-127页
        6.3.1 背景网格生成第123-124页
        6.3.2 背景网格简化第124-125页
        6.3.3 背景网格分解第125页
        6.3.4 子区域边界重新细化第125-126页
        6.3.5 相交检测与消除第126-127页
    6.4 实验结果第127-133页
    6.5 小结第133-135页
第7章 基于静态区域分解方法的并行体网格优化算法第135-144页
    7.1 前言第135-136页
    7.2 并行体网格优化流程第136-137页
    7.3 并行区域分解方法第137-138页
    7.4 实验结果第138-142页
        7.4.1 区域分解方法的性能测试第138-140页
        7.4.2 并行网格优化器的性能数据第140-142页
    7.5 小结第142-144页
第8章 并行网格生成流程及其应用验证第144-164页
    8.1 前言第144-147页
    8.2 实验平台及例子第147-148页
    8.3 第二类并行前处理过程与串行前处理过程的对比第148-157页
        8.3.1 时间性能比较第149-152页
        8.3.2 内存性能比较第152-153页
        8.3.3 单元质量对比第153-154页
        8.3.4 第二类并行前处理环节的负载与通信第154-155页
        8.3.5 第二类并行前处理环节的可扩展性第155页
        8.3.6 并行求解计算结果第155-157页
    8.4 第一类并行前处理过程与串行前处理过程的对比第157-160页
    8.5 两类并行前处理过程的对比第160-162页
    8.6 小结第162-164页
第9章 总结与展望第164-166页
    9.1 总结第164-165页
    9.2 展望第165-166页
参考文献第166-176页
作者简历第176页

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