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搜索结果: 1-15 共查到GPU相关记录69条 . 查询时间(0.04 秒)
中国科学院地理科学与资源研究所专利:一种基于CPU+GPU架构的空间几何体线段相交判断并行处理方法。
中国科学院地理科学与资源研究所专利:基于CPU+GPU架构的多边形数据空间关系查询并行系统。
2023年4月19日,河北工程大学建筑学院院长一行4人参观考察了文学国家级实验教学示范中心。文学国家级实验教学示范中心教师李晓娟向任洪国院长一行介绍了中心的基本建设情况,就GPU虚拟实验室的建设情况进行了详细介绍。双方表示以后在新文科实验教学、实验室建设和发展方面将进行深入交流与合作。
近日,作为立足中国、服务全球的高端芯片设计公司,瀚博半导体参加2022世界人工智能大会,并同期举办“用‘芯’赋能 虚实无界——人工智能大芯片产业落地论坛”。会上,瀚博半导体创始人兼CEO钱军发布了瀚博统一计算架构、全新数据中心推理卡载天VA10、边缘AI推理加速卡载天VE1和瀚博软件平台VastStream扩展版,并预览了国产7nm云端GPU芯片SG100。
上海光源X射线成像线站的X射线动态显微计算机断层扫描(ComputedTomography,CT)的用户实验产生了海量投影数据,采用基于CPU串行计算的CT重构方法速度慢,将导致实验数据的大量积压。图形处理器(GraphicsProcessingUnit,GPU)因其多核架构、可大规模并行化的特点,在高性能计算领域得到广泛应用,将其用于CT重构,有望实现X射线动态显微CT的快速重构。采用CUDA编...
近日,浙江大学与沐曦集成电路(上海)有限公司联合建立的“浙江大学-沐曦集成电路GPU芯片设计及应用联合研究中心”正式成立。联合研究中心主任为浙江大学周昆教授,副主任为沐曦集成电路杨建博士和浙江大学丁勇教授。依托浙江大学CAD&CG国家重点实验室、浙江大学微纳电子学院强大的人才储备和国际一流的学术水平,联合中心将攻坚国产高性能GPU核心技术,打造本土化GPU供应链和完整的应用生态,为中国数字经济的发...
特征线方法(MOC)在求解堆芯规模中子输运方程时面临计算时间长的问题,加速和并行算法是目前研究的热点。基于MOC在特征线和能群层面的并行特性,采用统一计算设备构架(CUDA)编程规范,实现了基于图形处理器(GPU)的并行二维MOC算法。测试了菱形差分和步特征线法分别在双精度、混合精度及单精度浮点运算下的计算精度、效率及GPU加速效果。采用性能分析工具对GPU程序性能进行了分析,识别了程序性能瓶颈。...
CPU-GPU异构系统为加速全堆芯特征线方法(MOC)精细计算提供了方法和思路。在实现基于CPU-GPU异构系统的二维MOC异构并行算法基础上,提出了性能分析模型,识别了影响异构并行算法并行效率的主要因素;针对识别到的性能影响因素,实现了输运计算与数据传递相互掩盖,提升了异构并行算法的整体并行效率。数值结果表明:程序具备良好的计算精度;数据传递(MPI通信和CPUGPU之间的数据拷贝)是影响异构...
Previous efforts to formally verify code written for GPUs have focused solely on kernels written within the traditional data-parallel GPU programming model. No previous work has considered the higher ...
2016年5月5日,台湾静宜大学教授、校長特別助理、国际暨两岸事务处副主任李冠憬教授应西安电子科技大学ISN国家重点实验室,网络与信息安全学院陈晓峰教授的邀请来校进行学术交流访问,并在新科技楼1012会议室为广大师生做了一场题为“On MapReduce Acceleration in Multi-GPU systems”的学术报告。
为在个人PC 上实现实时光线追踪技术,设计并实现一种基于GPU 的光线追踪算法。介绍光线追踪原理, 深入分析实时光线追踪的特点,研究实时光线追踪中最困难的空间加速结构构建和搜索问题,并进行算法优化和实 验。结果表明:该算法可得到非常逼真的图形效果,为人们提供深度信息,实现二维图像中的三维效果。在仿真模 拟、几何造型、广告影视、指挥控制及科学计算的可视化等领域都得到广泛应用。
A* search is a fundamental topic in artificial intelligence. Re-cently, the general purpose computation on graphics process-ing units (GPGPU) has been widely used to accelerate nu-merous computational...
为在个人PC上实现实时光线追踪技术,设计并实现一种基于GPU的光线追踪算法。介绍光线追踪原理,深入分析实时光线追踪的特点,研究实时光线追踪中最困难的空间加速结构构建和搜索问题,并进行算法优化和实验。结果表明,该算法可得到非常逼真的图形效果,为人们提供深度信息,实现二维图像中的三维效果。在仿真模拟、几何造型、广告影视、指挥控制及科学计算的可视化等领域都得到广泛应用。
基于GPU的光线追踪算法     光线跟踪  加速结构  着色语言  GPU       2015/12/21
为在个人PC上实现实时光线追踪技术,设计并实现一种基于GPU的光线追踪算法。介绍光线追踪原理,深入分析实时光线追踪的特点,研究实时光线追踪中最困难的空间加速结构构建和搜索问题,并进行算法优化和实验。结果表明,该算法可得到非常逼真的图形效果,为人们提供深度信息,实现二维图像中的三维效果。在仿真模拟、几何造型、广告影视、指挥控制及科学计算的可视化等领域都得到广泛应用。
The goal of this paper is to present a verification and validation study of HiFiLES: a high-order LES solver developed in the Aerospace Computing Laboratory (ACL) at Stanford University. HiFiLES...

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