GPU并行加速的电磁散射特性建模与分析的开题报告.docx
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GPU并行加速的电磁散射特性建模与分析的开题报告.docx
GPU并行加速的电磁散射特性建模与分析的开题报告一、选题背景电磁散射是指电磁波在遇到散射体后的反射、透射和散射现象。其特性不仅对于通信、雷达等电磁领域具有重要意义,也对于自然资源勘探、环境监测等方面有着广泛的应用。因此,对电磁散射的特性进行建模和分析,可以为后续的实际应用提供数据和指导。在以往的研究中,已经有很多通过计算数值方法对电磁散射进行建模和分析的工作,但是这些方法往往需要进行大规模的计算,因此提高计算效率并减少计算时间是非常有必要的。二、主要工作本文拟通过GPU并行加速的方式,对电磁散射特性进行建
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基于GPU计算平台的电磁散射计算并行加速技术基于GPU计算平台的电磁散射计算并行加速技术概述电磁散射计算是计算电磁波与物体相互作用的过程,广泛应用于雷达、无线通信、遥感等领域。但是,由于计算复杂度和计算时间的限制,电磁散射计算一直是一个具有挑战性的领域。最近,随着GPU的出现和发展,它们被广泛应用于加速电磁散射计算,并大大提高了计算速度。本文将介绍基于GPU计算平台的电磁散射计算并行加速技术。背景电磁散射计算是一种复杂的计算过程,需要计算电磁波与物体交互的分布。这意味着需要计算物体表面上的所有点上的反射、
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基于GPU计算平台的电磁散射计算并行加速技术的中期报告本报告旨在介绍基于GPU计算平台的电磁散射计算并行加速技术的中期进展情况。本研究使用CUDA框架实现了针对有限元方法(FEM)和时域积分方程(TDIE)两种常用电磁散射计算方法的GPU加速程序,实现了比传统CPU程序更高效的计算速度和更低的计算成本。下面分别介绍FEM和TDIE的GPU加速实现情况。一、GPU加速FEM程序我们在NVIDIATeslaV100GPU上实现了针对二维FEM计算的GPU加速程序,使用CUDAC++语言编写。实验结果表明,GP
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基于GPU计算平台的电磁散射计算并行加速技术的任务书任务书一、课题背景:电磁散射计算是一种常见的技术,它广泛应用于许多领域,如军事、航空航天、能源、医疗和通信等。在电磁散射计算中,电磁波与目标物相互作用,通过计算目标物表面的反射、透射和散射情况,可以获得目标物的形状、性质和材料等信息。电磁散射计算对计算机的性能要求非常高,在传统的CPU计算平台上进行电磁散射计算需要耗费大量的时间和精力,并且在处理复杂的目标物时,计算效率非常低,无法满足实际应用的需要。随着计算机硬件和软件技术的不断发展,基于GPU(图形处
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太赫兹波段目标电磁散射特性建模方法研究的开题报告一、研究背景和意义太赫兹(THz)波段是指频率位于100GHz至10THz之间的电磁波。由于太赫兹波在电磁谱中处于中间位置,能够同时兼顾微波和红外的优点,因此近年来逐渐成为人们研究的热点。太赫兹波谱应用的领域非常广泛,包括通讯、安全检测、生物医学成像、材料检测等方面,因此,对太赫兹波谱的研究至关重要。在太赫兹波段应用中,目标识别是一个重要的问题。目标的电磁散射特性与形状、材料、大小等因素密切相关。因此,建立目标在太赫兹波段的电磁散射特性模型,对于目标识别具有