基于背景建模的TBB和CUDA并行策略研究的开题报告.docx
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基于背景建模的TBB和CUDA并行策略研究的开题报告一、选题背景随着计算机视觉技术的快速发展,背景建模技术在近年来得到了广泛的应用。背景建模是一种重要的图像处理方法,它通过对目标场景中的传统静态背景进行建模,来检测出图像序列中的移动目标。在传统的背景建模算法中,如基于高斯混合模型(GaussianMixtureModel,GMM)和自适应背景模型(AdaptiveBackgroundModel,ABM),由于单帧图像数据量巨大,因而算法的处理时间较长。而且由于背景建模算法需要处理的视频数据量较大,使得计算
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基于背景建模的TBB和CUDA并行策略研究随着计算机视觉和图像处理技术的不断发展,背景建模技术也变得越来越重要。背景建模是一种基于视频序列中的数据分析和模型建立,以分离出前景和背景的方法。在背景建模的过程中,需要处理相应的图像序列,因此其计算量较大,传统串行计算方式无法满足实时处理的需求。为了提升背景建模的效率,人们研究出了TBB和CUDA并行编程策略,本文将对其进行探讨。TBB,即ThreadingBuildingBlocks,是Intel公司提供的一种C++并行编程库。TBB库将并行化编码分为多个任务
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基于MPI-TBB的LAMMPS并行算法研究的开题报告一、选题背景及意义分子动力学(MolecularDynamics,MD)是一种非常重要的计算物理学方法,它能够模拟物质间的粒子间相互作用,以及它们的动量和位移变化。LAMMPS(Large-scaleAtomic/MolecularMassivelyParallelSimulator)是MD领域广泛使用的计算软件,它支持非常多的粒子间相互作用模型,可以用于研究各种材料的动力学性质。在分子动力学模拟中,对于大规模计算系统,要想提高模拟效率和准确性,必须将
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基于CUDA的模体发现算法的并行设计研究的开题报告【开题报告】题目:基于CUDA的模体发现算法的并行设计研究一、研究背景及意义在生物学、计算机科学和工程学领域,模体发现算法是一种常用的分析方法。它可以从大量的结构数据中识别出共同的模式或构件,并描述它们的特性。模体发现算法已经被广泛应用于蛋白质结构分析、生物学信号处理、化学反应预测、纳米结构材料设计等领域,对于开发新的药物、新材料等有着重要的意义。在我国,高性能计算和图形处理器技术的快速发展,为模体发现算法的研究和应用提供了有力的支持和帮助,使得模体发现算
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基于CUDA的并行视觉背景提取算法随着计算机技术的不断发展,计算机视觉技术也取得了巨大的发展和进步。其中,背景提取是计算机视觉中的一个重要问题,对于很多实时应用具有重要意义。在许多实时应用领域中,如视频监控、车辆检测和视频分析等方面,背景提取技术是必不可少的。近年来,越来越多的应用需要大量的计算资源,因此对于计算效率的要求也越来越高。并行计算技术在这一方面具有重要的作用。CUDA是基于NVIDIA的GPU的并行计算平台,CUDA强大的算力和大内存容量,使得其在图像处理和计算机视觉领域中拥有广泛的应用。CU