中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 并行化技术的研究现状 | 第11-13页 |
1.2 本论文的研究背景 | 第13-14页 |
1.3 论文研究内容和创新点 | 第14-15页 |
1.4 论文结构 | 第15-17页 |
第二章 CFD程序的自动并行化技术 | 第17-29页 |
2.1 CFD的计算原理与计算模式 | 第17-19页 |
2.2 自动并行化技术的理论基础 | 第19-22页 |
2.2.1 数据相关和控制相关 | 第19-20页 |
2.2.2 循环中的相关关系 | 第20-22页 |
2.3 面向CFD的自动并行化技术 | 第22-27页 |
2.3.1 CFD程序的帧迭代模型、帧间相关以及帧同步与帧通信策略 | 第22-24页 |
2.3.2 CFD程序的场循环模型、场循环相关和二级同步的并行化模型 | 第24-27页 |
2.4 小结 | 第27-29页 |
第三章 CFD程序的区域计算模型 | 第29-45页 |
3.1 区域计算模型的基本思想 | 第29-32页 |
3.2 CFD串行程序的区域计算模型 | 第32-41页 |
3.2.1 数据模型 | 第32-35页 |
3.2.2 程序模型 | 第35-41页 |
3.3 区域计算模型对CFD串行程序的约束 | 第41-42页 |
3.4 区域计算模型与现有模型的关系 | 第42-43页 |
3.5 小结 | 第43-45页 |
第四章 区域分析技术研究 | 第45-63页 |
4.1 区域相关及其物理意义 | 第45-47页 |
4.2 CFD串行程序的区域分析技术 | 第47-58页 |
4.2.1 区域分析算法 | 第48-51页 |
4.2.2 区域相关测试 | 第51-58页 |
4.3 归约的识别与分析 | 第58-62页 |
4.4 小结 | 第62-63页 |
第五章 通信的判定和优化 | 第63-76页 |
5.1 基本原理 | 第63-65页 |
5.2 基于区域相关的通信判定 | 第65-70页 |
5.2.1 通信条件的确定 | 第67-68页 |
5.2.2 确定通信的内容 | 第68-70页 |
5.3 基于通信令牌的通信优化策略 | 第70-72页 |
5.3.1 通信项和通信令牌 | 第70-71页 |
5.3.2 基于通信令牌的通信优化算法 | 第71-72页 |
5.4 与归约变量有关的通信 | 第72-74页 |
5.5 小结 | 第74-76页 |
第六章 面向CFD的交互式并行化 | 第76-86页 |
6.1 交互式并行化系统与自动并行化系统 | 第76-77页 |
6.2 面向CFD的交互式并行化流程 | 第77-79页 |
6.3 程序对象树结构与增量分析 | 第79-82页 |
6.3.1 程序对象树 | 第79-81页 |
6.3.2 增量分析 | 第81-82页 |
6.4 静态性能预测 | 第82-83页 |
6.5 交互式并行化系统PARACTIVE整体结构 | 第83-85页 |
6.6 小结 | 第85-86页 |
第七章 性能测试 | 第86-90页 |
7.1 在机群系统上的测试结果及与原有系统的比较 | 第86-88页 |
7.1.1 程序mac.f的测试结果 | 第86-87页 |
7.1.2 程序slip2的测试结果 | 第87-88页 |
7.2 在银河-Ⅲ并行计算机上的测试结果 | 第88-89页 |
7.3 小结 | 第89-90页 |
第八章 结束语 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-100页 |