随着计算模型规模与复杂性的不断提高、中子学自动建模程序的发展,中子学计算后处理已逐渐成为中子学分析工作的瓶颈。FDS团队为提高中子学计算后处理效率,利用科学计算可视化等相关技术,自主研发了集数据管理、预处理与可视化分析于一...随着计算模型规模与复杂性的不断提高、中子学自动建模程序的发展,中子学计算后处理已逐渐成为中子学分析工作的瓶颈。FDS团队为提高中子学计算后处理效率,利用科学计算可视化等相关技术,自主研发了集数据管理、预处理与可视化分析于一体的中子学可视化系统SVIP-N;并基于可编程图形处理(programm able Graphics Processing Unit,GPU)实现了体数据的裁剪可视化等高级功能。以国际热核实验堆ITER的中子通量密度场为测试用例进行的测试与初步应用实践表明,SVIP-N显著简化了中子学分析工作的流程,提高了分析效率,为中子学计算后处理提供了直观、高效、实用的可视化分析环境。展开更多
针对嵌入式应用中三维图形渲染的要求,设计了一款可编程的多线程顶点处理器.该顶点处理器采用单指令多数据结构,一条指令能够同时处理4个单精度浮点数,并采用多线程技术,支持4个线程并发执行,能够有效地减少发生数据写读冲突时的停顿周...针对嵌入式应用中三维图形渲染的要求,设计了一款可编程的多线程顶点处理器.该顶点处理器采用单指令多数据结构,一条指令能够同时处理4个单精度浮点数,并采用多线程技术,支持4个线程并发执行,能够有效地减少发生数据写读冲突时的停顿周期数,提高了处理效率.相对于单线程结构,4线程顶点处理器在较小的硬件开销下,可以实现2.1~2.8倍的性能提升.该顶点处理器支持OpenGL ES 1.1和Vertex Shader Model 1.1,在90nm CMOS工艺库下可实现频率为200MHz,性能为50Mvertices/s.展开更多
文摘随着计算模型规模与复杂性的不断提高、中子学自动建模程序的发展,中子学计算后处理已逐渐成为中子学分析工作的瓶颈。FDS团队为提高中子学计算后处理效率,利用科学计算可视化等相关技术,自主研发了集数据管理、预处理与可视化分析于一体的中子学可视化系统SVIP-N;并基于可编程图形处理(programm able Graphics Processing Unit,GPU)实现了体数据的裁剪可视化等高级功能。以国际热核实验堆ITER的中子通量密度场为测试用例进行的测试与初步应用实践表明,SVIP-N显著简化了中子学分析工作的流程,提高了分析效率,为中子学计算后处理提供了直观、高效、实用的可视化分析环境。
文摘针对嵌入式应用中三维图形渲染的要求,设计了一款可编程的多线程顶点处理器.该顶点处理器采用单指令多数据结构,一条指令能够同时处理4个单精度浮点数,并采用多线程技术,支持4个线程并发执行,能够有效地减少发生数据写读冲突时的停顿周期数,提高了处理效率.相对于单线程结构,4线程顶点处理器在较小的硬件开销下,可以实现2.1~2.8倍的性能提升.该顶点处理器支持OpenGL ES 1.1和Vertex Shader Model 1.1,在90nm CMOS工艺库下可实现频率为200MHz,性能为50Mvertices/s.