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基于SMP机群的层次化编程模型的设计及实现

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
目录第6-8页
第一章 引言第8-12页
    1.1 研究背景及意义第8-10页
        1.1.1 并行计算机的发展背景第8-9页
        1.1.2 并行编程模型的发展背景第9-10页
        1.1.3 研究意义第10页
    1.2 本文的主要工作第10页
    1.3 本文结构第10-12页
第二章 并行计算机和 SMP 机群第12-20页
    2.1 并行计算机第12-16页
        2.1.1 Flynn 分类法第12-14页
        2.1.2 当代并行计算机系统第14-16页
    2.2 机群系统和 SMP 机群第16-19页
        2.2.1 机群系统第16-18页
        2.2.2 SMP 机群第18-19页
    2.3 小结第19-20页
第三章 并行编程模型和层次化模型研究第20-35页
    3.1 共享存储系统并行编程第20-23页
        3.1.1 共享存储并行编程标准第20-21页
        3.1.2 OpenMP 编程模型第21-23页
    3.2 分布存储系统并行编程第23-28页
        3.2.1 基于消息传递的并行编程第24页
        3.2.2 MPI 并行编程第24-28页
        3.2.3 基于数据并行的并行编程第28页
    3.3 基于 SMP 机群的层次化并行编程模型第28-34页
        3.3.1 层次化编程模型结构第29页
        3.3.2 OpenMP+MPI 层次化编程模型第29-34页
    3.4 小结第34-35页
第四章 SMP 机群层次化并行编程模型实例分析第35-49页
    4.1 计算的 MPI 和 OpenMP+MPI 编程第35-37页
    4.2 串行矩阵乘法的问题描述和算法第37-38页
    4.3 并行分块矩阵乘算法及两种实现第38-42页
        4.3.1 并行分块行列划分矩阵乘的 MPI 编程第39-41页
        4.3.2 并行分块矩阵相乘的 OpenMP+MPI 编程第41-42页
    4.4 实验与数据分析第42-48页
        4.4.1 实验环境第42页
        4.4.2 计算的实验数据分析第42-45页
        4.4.3 行列划分矩阵相乘的实验数据分析第45-48页
    4.5 小结第48-49页
第五章 结论与展望第49-50页
    5.1 本文工作总结第49页
    5.2 进一步工作第49-50页
参考文献第50-52页
在校期间发表的学术论文第52-53页
致谢第53页

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