Векторизация алгоритма циклической редукции для решения систем линейных уравнений
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Векторизация алгоритма циклической редукции для решения систем линейных уравнений
В данной выпускной квалификационной работе был рассмотрен метод циклической редукции, позволяющий находить решения трехдиагональных систем линейных алгебраических уравнений. Была реализована его последовательная и вектооризованная версии Векторизация была выполнена с помощью функций-интринсиков. Так как в методе присутствуют независящие друг от друга циклические операции над данными удалось, с помощью параллелизма уровня данных добиться ускорения времени выполнения метода. Был проведен анализ эффективности автоматической векторизации метода с помощью современных компиляторов.
В данной выпускной квалификационной работе был рассмотрен метод циклической редукции, позволяющий находить решения трехдиагональных систем линейных алгебраических уравнений. Была реализована его последовательная и вектооризованная версии Векторизация была выполнена с помощью функций-интринсиков. Так как в методе присутствуют независящие друг от друга циклические операции над данными удалось, с помощью параллелизма уровня данных добиться ускорения времени выполнения метода. Был проведен анализ эффективности автоматической векторизации метода с помощью современных компиляторов.
Дополнительная информация
Векторизация алгоритма циклической редукции для решения систем линейных уравнений
В данной выпускной квалификационной работе был рассмотрен метод циклической редукции, позволяющий находить решения трехдиагональных систем линейных алгебраических уравнений. Была реализована его последовательная и вектооризованная версии Векторизация была выполнена с помощью функций-интринсиков. Так как в методе присутствуют независящие друг от друга циклические операции над данными удалось, с помощью параллелизма уровня данных добиться ускорения времени выполнения метода. Был проведен анализ эффективности автоматической векторизации метода с помощью современных компиляторов.
В данной выпускной квалификационной работе был рассмотрен метод циклической редукции, позволяющий находить решения трехдиагональных систем линейных алгебраических уравнений. Была реализована его последовательная и вектооризованная версии Векторизация была выполнена с помощью функций-интринсиков. Так как в методе присутствуют независящие друг от друга циклические операции над данными удалось, с помощью параллелизма уровня данных добиться ускорения времени выполнения метода. Был проведен анализ эффективности автоматической векторизации метода с помощью современных компиляторов.
Другие работы
ИГ.01.08.01 - Эпюр 1. Задача 1
Чертежи СибГАУ им. Решетнева
: 22 октября 2021
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16
ИГ.01.08.01 - Эпюр 1. Задача 1
Построить плоскость параллельно плоскости, заданной двумя пересекающимися прямыми a и b, так, чтобы отрезок прямой n, заключенный между плоскостями, имел длину 40 мм.
A(65;60;60)
B(20;40;30)
C(130;35;40)
E(140;55;20)
F(40;45;105)
В состав работы входят два файла:
- чертеж формата А3 в двух видах с сохранением всех линий построения, разрешение файла *.cdw (для открытия требуется программа компас не ниже 16 версии);
- аналог
100 руб.
Вікові особливості серця
Lokard
: 23 марта 2013
Анатомічно-Функціональні особливості будови серця на різних етапах онтогенезу.
Розташування і будова серця, анатомія камер серця. Властивості серцевого м’яза, його функції.
Ембріональний (пренатальний) розвиток серця.
Положення, будова і розміри серця дитини в постнатальний період.
Особливості серця у дітей періоду статевого дозрівання.
Особливості функціонування серця в дорослому і похилому віці.
Нейрогуморальні впливи на роботу серця.
Визначення функціональних показників роботи серцевого м’яза
20 руб.
Теплотехника РГАУ-МСХА 2018 Задача 8 Вариант 69
Z24
: 27 января 2026
Определить поверхность нагрева стального рекуперативного газовоздушного теплообменника (толщина стенок δс=3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей (рис. 6.2 и 6.3), если объемный расход воздуха при нормальных условиях Vн, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2=500 Вт/(м²·К), коэффициент теплопроводности материала стенки трубы (стали) λ=50 Вт/(м·К), теплоемкость топочных газов сг=1,15 кДж/(кг·К), плотность
300 руб.
Архитектура телекоммуникационных систем и сетей. Курсовая работа. Вариант 6.
zcbr22
: 20 сентября 2024
Описание:
При решении задач принять N равным последней цифре пароля.
Задача No1
Вычислить вероятность ошибки при регистрации методом стробирования, в соответствии с приложением 1.
N
0, 6
1, 7
2, 8
3, 9
4
5
m
48
50
43
47
40
45
s
20
15
10
А
N
N+1
N+10
Задача No 2
Коэффициент нестабильности задающего генератора устройства синхронизации и передатчика К=10-6 . Исправляющая способность приемника m =40%. Краевые искажения отсутствуют. Постройте зависимость времени нормальной
250 руб.