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基于大系统分解协调和多核集群并行计算的流域梯级水电中长期调度 被引量:26
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作者 刘方 张粒子 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第9期2479-2490,共12页
为提高流域梯级水电的库容和电力补偿效益,建立了水电精细化调度模型,将各决策变量转换为状态变量的表达式,模型更加直观清晰,并应用水位约束空间收缩方法缩减寻优尺度。以分析各水电站特征及空间分布格局为切入点,基于大系统分解协调... 为提高流域梯级水电的库容和电力补偿效益,建立了水电精细化调度模型,将各决策变量转换为状态变量的表达式,模型更加直观清晰,并应用水位约束空间收缩方法缩减寻优尺度。以分析各水电站特征及空间分布格局为切入点,基于大系统分解协调思想将流域梯级水电系统分解为多个子系统,并进行逐区调度和协调优化,从寻优空间降维的角度改善"维数灾"问题。分析优化调度动态规划方法的并行特征,搭建Matlab多核集群并行计算平台进行并行计算,提高算法执行效率。最后以乌江干流"4库7梯级"水电系统为例进行仿真,结果表明:应用大系统分解协调方法计算精度较高,降维效果明显,多核集群并行计算显著提高计算效率,具有较高的实用价值。 展开更多
关键词 流域梯级水电 大系统分解协调 多核集群并行计算 中长期优化调度 收缩约束空间
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提高可扩展并行机群并行I/O效率的一个方法 被引量:11
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作者 龙翔 李忠泽 +1 位作者 高小鹏 李未 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2000年第6期650-656,共7页
随着CPU性能的高速提升,系统I/O能力的不足越来越明显地成为提高NOW系统整体性能的瓶颈.在分析现有基于NOW系统的并行I/O算法的基础上,通过理论推导,给出了一种寻求计算进程与计算结点之间最佳映射的方法.该方法可以在数据重分... 随着CPU性能的高速提升,系统I/O能力的不足越来越明显地成为提高NOW系统整体性能的瓶颈.在分析现有基于NOW系统的并行I/O算法的基础上,通过理论推导,给出了一种寻求计算进程与计算结点之间最佳映射的方法.该方法可以在数据重分配时,使各计算结点间的通信量最小,从而达到提高系统并行I/O效率的目的. 展开更多
关键词 可扩展并行 并行I/O效率 算法
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基于总线桥协议的异构机群并行虚拟机的构造 被引量:6
3
作者 金利杰 张建军 李未 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 1997年第6期417-424,共8页
BBP_PVM是为北京航空航天大学计算机系基于总线桥协议的异构可扩展并行计算机群系统BBP_SPC(busbridgeprotocol-scalableparalelcomputer)研制的PVM版本.BBP_PVM... BBP_PVM是为北京航空航天大学计算机系基于总线桥协议的异构可扩展并行计算机群系统BBP_SPC(busbridgeprotocol-scalableparalelcomputer)研制的PVM版本.BBP_PVM以总线桥多机互联协议的消息传递层子协议(BBP_MPL)为虚拟机内各处理机间的通讯协议.BBP_MPL是在BBP可靠链路的基础上实现的精简和可靠的机间通讯协议,BBP_MPL的采用有效地降低了通讯过程中报文应答、重发和动态缓冲区管理的开销.BBP_PVM与PVM3.3.4及其以上版本兼容. 展开更多
关键词 可扩展 并行计算机 并行虚拟机 总线桥协议
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无人机群辅助的移动感知自适应并行计算任务卸载系统MATOS
4
作者 孙鉴 张伟 +3 位作者 马宝全 吴隹伟 杨晓焕 武涛 《计算机应用》 北大核心 2025年第10期3259-3269,共11页
无人机群(UAV swarm)结合5G网络成为携带计算资源的集群飞行工具后可以为移动边缘计算(MEC)网络提供额外算力支持。在半连接网络中,针对基础设施算力稀缺、海量任务数据、移动物联网(IoT)设备分布不均和利用正交频分多址(OFDMA)技术进... 无人机群(UAV swarm)结合5G网络成为携带计算资源的集群飞行工具后可以为移动边缘计算(MEC)网络提供额外算力支持。在半连接网络中,针对基础设施算力稀缺、海量任务数据、移动物联网(IoT)设备分布不均和利用正交频分多址(OFDMA)技术进行通信的复杂场景等挑战,提出由地面设备层、无人机(UAV)层和边缘计算层构成的移动感知自适应并行计算任务卸载系统(MATOS),以降低任务的卸载时延和能耗,从而提升任务卸载的成功率。所提系统利用UAV swarm作为空中基站(ABS)完成任务卸载和任务中继服务。首先,为了提升地面设备与UAV swarm之间的任务传输质量,结合任务属性与区域服务设备移动感知思想提出任务协同收集机制;其次,提出自适应并行遗传蚁群优化(AGACO)任务卸载机制,同时结合UAV swarm航迹规划思想,使ABS负载均衡并降低任务卸载时延;最后,以UAV swarm航迹规划、任务卸载时延和任务卸载能耗为联合优化指标,提升任务卸载成功率。实验结果表明,与基于分层云团架构的飞行器系统RESERVE(hieRarchical cloudlEt-baSed aERial Vehicle systEm)、智能可信任务卸载系统(STMTO)和无人机边缘计算物联网网络(UECIN)、多无人机辅助卸载系统(MAOS)和移动感知在线任务卸载(MOTO)系统相比,MATOS在飞行能耗上最大降低了40%,在任务卸载时延上相较于RESERVE最大降低了38.8%,在任务卸载能耗上相较于RESERVE最大降低了44.1%,验证了MATOS的优越性。 展开更多
关键词 移动边缘计算 无人机 任务卸载 负载均衡 航迹规划 群并行计算
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并行化的多目标优化海缆路由规划算法研究
5
作者 蒋佳芮 赵赞善 +1 位作者 段茂生 高冠军 《光通信研究》 北大核心 2025年第2期105-109,共5页
【目的】文章为了解决传统蚁群优化(ACO)算法更新同一张地图导致无法并行规划的缺陷,提出了一种并行多目标优化海缆路由规划算法,实现了局部区域的精细规划。【方法】文章采用分治思想将目标海域的栅格地图分割成多个栅格子图,建立了并... 【目的】文章为了解决传统蚁群优化(ACO)算法更新同一张地图导致无法并行规划的缺陷,提出了一种并行多目标优化海缆路由规划算法,实现了局部区域的精细规划。【方法】文章采用分治思想将目标海域的栅格地图分割成多个栅格子图,建立了并行化多目标优化海缆路由规划算法模型,并对模型关键参数进行优化,然后在最佳模型参数下,利用并行化蚁群优化(PACO)算法进行海底光缆路由规划,统计了Pareto前沿解下的海底光缆路由方案。【结果】仿真结果表明,并行多目标优化算法模型在分块数量为6,蚁群规模大小为150时,获得最佳的搜索能力和效率。PACO算法规划的海底光缆路由与传统ACO算法相比在相同风险条件下节省了33.9%的成本,且路由成本均小于传统ACO算法,路由最大成本与传统ACO算法的最小成本相比还降低了20.6%,同时相应的风险降低了65.8%。【结论】在多目标海底光缆路由规划中,与传统ACO算法相比,PACO算法不仅在规划结果上更优,而且运算时间效率提高至少8倍。 展开更多
关键词 海缆路由规划 并行优化算法 多目标优化
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高性能并行集群计算环境的构建与性能测试 被引量:20
6
作者 王小伟 郭力 +1 位作者 葛蔚 杨章远 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2004年第3期325-328,共4页
高性能并行集群系统在大规模科学计算中发挥着越来越重要的作用 .本文介绍了一个集群系统的硬件和软件环境的设置 。
关键词 并行计算 并行系统 性能测试 硬件环境 软件环境
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无线传感网络移动节点位置并行微粒群优化策略 被引量:37
7
作者 王雪 王晟 马俊杰 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第4期563-568,共6页
网络节点位置优化是无线传感网络研究的核心问题之一.无线传感网络通常由固定节点和少量移动节点构成,传统的虚拟力导向算法无法解决固定节点对移动节点优化的约束.该文针对这一问题,提出了基于并行微粒群算法的优化策略.微粒群算法具... 网络节点位置优化是无线传感网络研究的核心问题之一.无线传感网络通常由固定节点和少量移动节点构成,传统的虚拟力导向算法无法解决固定节点对移动节点优化的约束.该文针对这一问题,提出了基于并行微粒群算法的优化策略.微粒群算法具有适于解决连续空间多维函数优化问题、能快速收敛至全局最优解的特点.并行框架提高了算法的运行效率,降低了算法的运算复杂度,使算法能够满足无线传感网络的需求.通过并行微粒群算法搜索不同状态下无线传感节点的最优位置,使无线传感网络能够利用移动节点实现网络结构的动态重组,最大化网络覆盖范围,提高网络测量可靠性.实验证明,并行微粒群优化策略能快速有效地实现无线传感网络移动节点位置优化. 展开更多
关键词 无线传感网络 传感节点位置优化 并行微粒算法 移动节点
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多阶段输电网络最优规划的并行蚁群算法 被引量:25
8
作者 翟海保 程浩忠 +3 位作者 吕干云 陈春霖 江峰青 房领峰 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2004年第20期37-42,共6页
多阶段输电网络最优规划是一个复杂的非线性组合优化问题,难以采用传统的数学优化方法求解。蚁群算法是近年来出现的用于解决组合优化问题的一种高效的内启发式搜索技术,但存在着未成熟收敛问题。文中给出了多阶段输电网络最优规划的数... 多阶段输电网络最优规划是一个复杂的非线性组合优化问题,难以采用传统的数学优化方法求解。蚁群算法是近年来出现的用于解决组合优化问题的一种高效的内启发式搜索技术,但存在着未成熟收敛问题。文中给出了多阶段输电网络最优规划的数学模型及其解的向量形式;详细分析了传统蚁群算法的未成熟收敛现象及其原因;提出一种并行蚁群算法并用于求解多阶段输电网络最优规划问题。并行蚁群算法无需初始可行解,能很好地协调局部搜索与全局搜索,在加快计算速度的同时有效地避免了因参数设置、种群规模等不同而引起的未成熟收敛。对实际算例的计算结果表明,该方法具有很高的计算效率和良好的全局收敛性。 展开更多
关键词 输电网络 多阶段规划 最优规划 算法 并行算法 消息传递接口
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改进并行粒子群算法用于冷却水系统节能优化 被引量:13
9
作者 于军琪 高之坤 +2 位作者 赵安军 周敏 虎群 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第3期421-431,共11页
针对冷却水系统优化问题提出一种改进并行粒子群(IPPSO)算法,以系统能耗最小为优化目标,以系统中各设备的运行参数为优化变量进行求解.在该算法中,采用随机和混沌序列机制分别对两个种群的粒子进行初始化,使两种群在产生初期便具有不同... 针对冷却水系统优化问题提出一种改进并行粒子群(IPPSO)算法,以系统能耗最小为优化目标,以系统中各设备的运行参数为优化变量进行求解.在该算法中,采用随机和混沌序列机制分别对两个种群的粒子进行初始化,使两种群在产生初期便具有不同特征;并根据两种群特点,采用不同惯性权重改进策略,提高算法搜索能力;同时利用一种新迁移算子对种群间个体进行交换,增强粒子多样性,使种群向更高层次进化;此外,考虑到系统设备运行数量为整数且受到系统设计总台数的限制,引入穷举法机制对系统中设备部分运行参数进行求解,减少最优解验证工作量,缩短优化时间.最后对某实际冷却水系统进行了详细测试,结果表明,使用IPPSO算法对设备运行参数优化后,冷却水系统总能耗降低12.49%,具有较好的节能效果.同时相比于其他算法,IPPSO能得到更好的优化策略,且在收敛性、计算复杂度和鲁棒性方面具有优势. 展开更多
关键词 冷却水系统 运行参数 改进并行粒子算法 节能优化 性能分析
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DSP并行系统的并行粒子群优化目标跟踪 被引量:11
10
作者 许廷发 赵思宏 +1 位作者 周生兵 倪国强 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第9期2236-2240,共5页
针对串行粒子群优化(Particle Swarm Optimizer,PSO)算法存在计算量大、速度慢的问题,给出了一种基于数字信号处理(DSP)并行系统的并行PSO跟踪算法。在研制的4DSP并行系统上,采用基于消息传递模型及单种群的Master-Slave模式设计实现了... 针对串行粒子群优化(Particle Swarm Optimizer,PSO)算法存在计算量大、速度慢的问题,给出了一种基于数字信号处理(DSP)并行系统的并行PSO跟踪算法。在研制的4DSP并行系统上,采用基于消息传递模型及单种群的Master-Slave模式设计实现了并行PSO跟踪算法。用DSP-A实现初始化设置,其它3个DSP并行计算每个粒子的适应值。最后,由DSP-A比较每个粒子的适应值与其个体极值的优劣,选择较好的个体极值和整个种群的最优解,更新每个粒子的位置与速度。利用该系统采集实际序列图像进行了算法仿真验证,其加速比为2.525,效率为63.13%,该算法为全局优化大规模目标跟踪工程的实现提供了一个新的选择。 展开更多
关键词 目标跟踪 并行粒子优化算法 数字信号处理(DSP) 并行系统
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车辆路径问题的并行粒子群算法研究 被引量:11
11
作者 马慧民 吴勇 叶春明 《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心 2007年第5期435-439,444,共6页
设计了一种引入了模拟退火机制的并行粒子群算法.该算法结合了基本粒子群优化算法的快速寻优能力和模拟退火算法的概率突跳性,避免了基本粒子群优化算法易于陷入局部最优的缺点,提高了进化后期算法的收敛精度.将该算法用于解决车辆路径... 设计了一种引入了模拟退火机制的并行粒子群算法.该算法结合了基本粒子群优化算法的快速寻优能力和模拟退火算法的概率突跳性,避免了基本粒子群优化算法易于陷入局部最优的缺点,提高了进化后期算法的收敛精度.将该算法用于解决车辆路径问题,实验结果表明该算法具有较好的性能. 展开更多
关键词 并行粒子算法 模拟退火机制 车辆路径问题
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基于TBB和Cilk++的并行蚁群算法在路径寻优中的应用 被引量:7
12
作者 王磊 曹菡 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2010年第10期2781-2784,共4页
针对实际道路路网的一类路径寻优问题,提出了带回退机制的蚁群搜索算法,求解在实际道路路网中完成遍历所有规定节点的一条较优路径。为解决大规模实际道路路网数据量大、蚁群算法收敛速度慢的问题,分别采用Intel Threading Building Blo... 针对实际道路路网的一类路径寻优问题,提出了带回退机制的蚁群搜索算法,求解在实际道路路网中完成遍历所有规定节点的一条较优路径。为解决大规模实际道路路网数据量大、蚁群算法收敛速度慢的问题,分别采用Intel Threading Building Blocks(TBB)和Cilk++并行编程模型实现了并行蚁群搜索。与基于WinAPI函数的多线程蚁群算法相比,这两种模型均避免了手动启动线程及识别临界区资源等复杂操作,开发难度降低;在运行效率方面,基于TBB的并行蚁群算法和基于WinAPI的并行蚁群算法效率接近,而基于Cilk++的并行蚁群算法在双核环境下,运行效率和加速比都超过了基于WinAPI的并行蚁群算法。 展开更多
关键词 TBB Cilk++ 并行算法 多核
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基于并行蚁群算法的常规导弹作战任务分配 被引量:11
13
作者 杨颖 魏鹏 +1 位作者 蒋鸣 刘新学 《弹箭与制导学报》 CSCD 北大核心 2014年第5期189-192,共4页
作战任务分配是常规导弹作战研究的关键问题之一。结合常规导弹作战实际情况和任务分配特点,综合考虑作战意图、任务协同等约束条件,采用并行蚁群算法,建立了作战任务分配模型。在多子群蚁群算法的基础上,设计了基于任务能力评估的子群... 作战任务分配是常规导弹作战研究的关键问题之一。结合常规导弹作战实际情况和任务分配特点,综合考虑作战意图、任务协同等约束条件,采用并行蚁群算法,建立了作战任务分配模型。在多子群蚁群算法的基础上,设计了基于任务能力评估的子群协调沟通策略和基于任务代价的状态转移规则,提出了并行求解任务分配问题的蚁群算法思想。通过仿真验证了模型的正确性,仿真结果表明该方法能够有效解决常规导弹作战任务分配问题。 展开更多
关键词 常规导弹 任务分配 并行算法 多子算法
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多核环境下并行粒子群算法 被引量:4
14
作者 何莉 刘晓东 +1 位作者 李松阳 张倩 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2015年第9期2482-2485,2518,共5页
针对串行粒子群算法在解决大任务耗时过长的问题,提出一种共享并行粒子群(Shared-PSO)算法。充分利用多核处理能力缩短问题处理运行时间,设置共享区和采取粒子随机替换策略有效促进粒子信息的交流,其算法流程具有较好的通用性,允许利用... 针对串行粒子群算法在解决大任务耗时过长的问题,提出一种共享并行粒子群(Shared-PSO)算法。充分利用多核处理能力缩短问题处理运行时间,设置共享区和采取粒子随机替换策略有效促进粒子信息的交流,其算法流程具有较好的通用性,允许利用多种串行粒子群算法完成粒子信息更新工作。在标准优化测试集CEC 2014上的实验结果显示新算法的执行时间是串行算法的1/4。新算法能够有效地改善串行粒子群的执行效率,扩展粒子群算法的应用范围。 展开更多
关键词 并行粒子算法 多核计算 并行算法 最优化 智能
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一种基于群划分求解二维中子输运方程的并行算法
15
作者 陈静 刘杰 胡庆丰 《计算机工程与科学》 CSCD 2006年第11期140-142,F0003,共4页
二维中子输运方程是科学计算中的一类重要的偏微分方程,其数值求解的计算量非常巨大,通常采用并行化的方法求解。本文通过按群进行数据划分、组织并行计算,提出了一种按群划分的负载平衡算法。理论分析表明,大多数情况下的负载平衡度接... 二维中子输运方程是科学计算中的一类重要的偏微分方程,其数值求解的计算量非常巨大,通常采用并行化的方法求解。本文通过按群进行数据划分、组织并行计算,提出了一种按群划分的负载平衡算法。理论分析表明,大多数情况下的负载平衡度接近1,较好地解决了群并行方法求解过程中存在的负载不平衡和并行效率低的问题,在12个CPU的PC集群上得到了线性加速比。 展开更多
关键词 群并行 二维中子输运方程 负载平衡 内外迭代算法
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机组检修计划的改进多蚁群伪并行寻优算法 被引量:3
16
作者 李川 姚建刚 张红旭 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2009年第4期120-124,共5页
针对检修计划多目标多约束特性,以系统运行总费用最小为目标建立经济性模型,并利用改进的多蚁群伪并行寻优算法IMCVPOA求解。引入信息素平滑机制、状态表记忆机制和惩罚因子,通过设计迁移算子,使多个子蚁群并行、协同寻优,从而使算法跳... 针对检修计划多目标多约束特性,以系统运行总费用最小为目标建立经济性模型,并利用改进的多蚁群伪并行寻优算法IMCVPOA求解。引入信息素平滑机制、状态表记忆机制和惩罚因子,通过设计迁移算子,使多个子蚁群并行、协同寻优,从而使算法跳离局部最优解。仿真结果证明,模型具有良好的经济性。 展开更多
关键词 算法 信息素平滑 迁移算子 惩罚因子 状态表记忆机制 改进的多蚁并行寻优算法
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MPI集群环境下图像语义分类算法的并行化设计 被引量:3
17
作者 郑晓薇 李玉丹 马名威 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2014年第6期1348-1352,共5页
为缩小图像的底层特征相似和高层语义相关之间的差距,常利用良好拟合能力的BP神经网络进行图像的多种语义分类.针对单BP神经网络在处理大规模图像数据和复杂分类模式中存在的学习时间长和分类效率低的问题,提出并建立了图像语义分类的... 为缩小图像的底层特征相似和高层语义相关之间的差距,常利用良好拟合能力的BP神经网络进行图像的多种语义分类.针对单BP神经网络在处理大规模图像数据和复杂分类模式中存在的学习时间长和分类效率低的问题,提出并建立了图像语义分类的多BP神经网络并行集成模型.在MPI集群环境下采用主从对等混合并行算法、对图像样本数据按类预分组等方法实现训练与分类,有效地完成BP神经网络图像多语义分类.实验结果取得了较高的查全率和准确率,趋近线性的加速比验证了该并行算法的正确性和高效性. 展开更多
关键词 图像检索 语义分类 MPI并行 BP神经网络
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基于在线检测动态一维下料问题的GPU并行蚁群算法 被引量:6
18
作者 鲁强 周新 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第8期1774-1782,共9页
随着在线检测技术发展,生产线上的物料需要根据检测结果进行快速切割。已有一维下料优化问题是根据全局目标进行建模的,其最优化算法不能满足实时调整切割方案的要求。本文首先根据物料在线检测及切割特点提出了动态多规格一维下料优化... 随着在线检测技术发展,生产线上的物料需要根据检测结果进行快速切割。已有一维下料优化问题是根据全局目标进行建模的,其最优化算法不能满足实时调整切割方案的要求。本文首先根据物料在线检测及切割特点提出了动态多规格一维下料优化问题,并给出最优化模型;然后结合GPU特点创建并行蚁群算法来求解多规格动态一维下料问题,以保证在有限时间内求得近似最优结果;经过算法分析证明,对于大规模数据变量,并行蚁群算法效率高于传统蚁群算法。通过实验表明,在大规模数据量下,此并行蚁群算法与传统蚁群算法和分支定界算法相比,能够在较短时间内得到较优切割方案。 展开更多
关键词 动态一维下料问题 并行算法 在线检测 GPU计算
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并行自适应粒子群算法在电力系统无功优化中的应用 被引量:46
19
作者 刘世成 张建华 刘宗岐 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2012年第1期108-112,共5页
针对传统粒子群优化算法"早熟"与后期收敛速度慢的缺点,提出了一种基于并行自适应粒子群优化算法的电力系统无功优化方法。该方法首先将初始种群随机划分成N个子群,然后分别在各子群中以所提方法寻优,从而实现了算法的并行计... 针对传统粒子群优化算法"早熟"与后期收敛速度慢的缺点,提出了一种基于并行自适应粒子群优化算法的电力系统无功优化方法。该方法首先将初始种群随机划分成N个子群,然后分别在各子群中以所提方法寻优,从而实现了算法的并行计算。为避免各子群陷入局部最优解,采用二值交叉算子使各子群间的信息共享并更新相关粒子位置,保证了算法的全局搜索能力并维持了种群的多样性。同时,各子群寻优过程中,根据利己、利他及自主3个方向对当前搜索方向自适应更新,提高了算法的收敛速度。将所提出算法在IEEE 30节点系统上进行了仿真验证,结果证明了并行自适应粒子群算法用于无功优化的可行性和有效性。 展开更多
关键词 无功优化 并行自适应粒子算法 电力系统 搜索方向
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用PC机群组构并行超级计算机 被引量:17
20
作者 黎康保 陶文正 +1 位作者 许丽华 黎文楼 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2000年第9期1-3,共3页
美国由高等院校、大型实验室和研究部门共同研究推出PC群机Beowulf超级计算机.这一创举,说明超级计算机可以用大众化的PC机集群来完成,这对我国是一个挑战和机遇.这里对Beowulf作了一些研究的基础上,论述了PC... 美国由高等院校、大型实验室和研究部门共同研究推出PC群机Beowulf超级计算机.这一创举,说明超级计算机可以用大众化的PC机集群来完成,这对我国是一个挑战和机遇.这里对Beowulf作了一些研究的基础上,论述了PC群机的结构组成原理,操作系统平台和并行计算秩序设计、并行通信程序设计等问题. 展开更多
关键词 并行计算机 PC集技术 LINUX应用 MPI应用
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