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串行算法并行化基礎(chǔ)

串行算法并行化基礎(chǔ)

定 價(jià):¥28.00

作 者: 胡玥、高慶獅、高小宇
出版社: 科學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
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ISBN: 9787030217202 出版時(shí)間: 2008-01-01 包裝: 精裝
開(kāi)本: 16開(kāi) 頁(yè)數(shù): 116 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  《串行算法并行化基礎(chǔ)》第1章首先介紹這些有關(guān)串行算法并行化基本概念。并行計(jì)算是在一定的并行計(jì)算系統(tǒng)的類型上實(shí)現(xiàn)的,所以第2章介紹一些基本并行計(jì)算系統(tǒng)類型。多指令流多數(shù)據(jù)流巨型機(jī)是當(dāng)今高性能計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的主流,許多大部頭的書(shū)都有詳細(xì)論述,本專著就不重復(fù)。單指令流多數(shù)據(jù)流巨型機(jī)是20世紀(jì)60年代末到80年代并行計(jì)算的高性能計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的主流,其中許多設(shè)計(jì)思路在當(dāng)今仍然不失其價(jià)值。它們很容易使用的原因是對(duì)應(yīng)的并行計(jì)算模式可以規(guī)范到十分自然的向量運(yùn)算形式,即有一個(gè)理想的描述語(yǔ)言:向量語(yǔ)言。第3章就介紹一種向量語(yǔ)言。多指令流多數(shù)據(jù)流巨型機(jī)的并行計(jì)算模式目前難于規(guī)范到十分自然的運(yùn)算形式,也就是尚不存在一個(gè)理想的描述語(yǔ)言。通過(guò)向量語(yǔ)言的了解,或許有助于今后多指令流多數(shù)據(jù)流高性能計(jì)算機(jī)系統(tǒng)理想的描述語(yǔ)言的誕生。第4章介紹串行算法并行化的各種類型。第5章到第7章介紹具體的、典型的串行算法的并行化,包括兩路歸并、多路歸并、排序和廣義一階遞推。最后一章(第8章)介紹一類廣函數(shù)一一縱橫矩陣加工廣數(shù)。引入并行是為了提高計(jì)算速度,到底能不能有效提高計(jì)算速度?如何度量計(jì)算速度的提高及其有效性?這些需要通過(guò)一些基本概念來(lái)刻畫(huà)。

作者簡(jiǎn)介

  高慶獅,1957年畢業(yè)于北京大學(xué)數(shù)學(xué)力學(xué)系。歷任中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所研究員、中科院技術(shù)科學(xué)部委員。擅長(zhǎng)巨型電子計(jì)算機(jī)總體功能設(shè)計(jì)、并行算法和人工智能。完成了我國(guó)第一臺(tái)晶體管大型電子計(jì)算機(jī)的功能總體設(shè)計(jì)和邏輯設(shè)計(jì)。是我國(guó)自行設(shè)計(jì)的第一臺(tái)電子管大型計(jì)算機(jī)的體系功能設(shè)計(jì)和邏輯設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人之一。負(fù)責(zé)完成中國(guó)第一臺(tái)每秒十萬(wàn)鎰以上的晶體管大型計(jì)算機(jī)的體系功能設(shè)計(jì)。1973年提出縱橫加工流水線向量機(jī)設(shè)計(jì)思想,領(lǐng)導(dǎo)完成了我國(guó)第一臺(tái)千萬(wàn)次大型向量計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)。著有《向量巨型機(jī)》等。

圖書(shū)目錄

第0章 緒論
O.1 計(jì)算科學(xué)
0.2 為什么要并行計(jì)算
0.3 巨型機(jī)、高性能計(jì)算機(jī)本質(zhì)特征:并行計(jì)算
0.4 巨型機(jī)、高性能計(jì)算機(jī)基本矛盾:臺(tái)數(shù)與計(jì)算效率的矛盾
O.5 并行運(yùn)算和并行數(shù)據(jù)傳送
0.6 并行執(zhí)行方式和重疊執(zhí)行方式
O.7 并行算法與串行算法并行化
O.8 巨型機(jī)、高性能計(jì)算機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)
0.9 數(shù)據(jù)相關(guān)和控制相關(guān)
第1章 串行算法并行化的基本概念
1.1 題目的規(guī)模與計(jì)算工作量N
1.2 題目的計(jì)算時(shí)間T
1.3 題目最快串行計(jì)算算法C0
1.4 題目在并行計(jì)算模型M(S)下并行計(jì)算算法B
1.5 題目在M(S)下并行計(jì)算算法B的計(jì)算速度:Vb,M(s)(N)
1.6 在并行計(jì)算模型M(S)下題目并行計(jì)算算法B的加速比
1.7 在并行計(jì)算模型M(S)下題目并行計(jì)算算法B的效率
1.8 并行算法B的計(jì)算復(fù)雜性
1.9 常數(shù)效率并行算法
1.10 在某些討論中的算法分類
1.11 并行計(jì)算臺(tái)數(shù)S對(duì)并行計(jì)算速度的影響及串行算法并行化的意義
第2章 執(zhí)行并行計(jì)算算法的并行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)模型
 2.1 并行算法實(shí)現(xiàn)的兩要素之一:并行傳送
 2.2 單指令流一單數(shù)據(jù)流(SIMD)計(jì)算機(jī)
 2.3 SIMD二維陣列機(jī)
 2.4 流水線向量機(jī)
 2.5 第二代巨型機(jī):縱橫加工(分段處理)流水線向量機(jī)
 2.6 細(xì)胞結(jié)構(gòu)化虛共存縱橫加工向量機(jī)
 2.7 多維立方體機(jī)
2.8 多指令流一多數(shù)據(jù)流系統(tǒng)MIMD
2.9 內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)
2.10 通用或?qū)S糜?jì)算網(wǎng)絡(luò)
2.11 PRAM并行隨機(jī)訪問(wèn)計(jì)算機(jī)
2.12 可變總線結(jié)構(gòu)
2.13 素?cái)?shù)存儲(chǔ)系統(tǒng)
2.14 分段線性變換存儲(chǔ)系統(tǒng)
第3章 向量語(yǔ)言
3.1 數(shù)據(jù)類型與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
3.2 向量基本運(yùn)算
3.3 向量或者數(shù)組中的向量
3.4 可以用硬件實(shí)現(xiàn)的控制向量
3.5 變長(zhǎng)向量運(yùn)算
3.6 向量語(yǔ)言的擴(kuò)充
3.7 向量高級(jí)語(yǔ)言
第4章 串行算法并行化方法綜述與比較
 4.1 串行算法并行化之一:多分法方法
 4.2 串行算法并行化之二:倍增法
 4.3 串行算法并行化之三:縱橫加工法
 4.4 串行算法并行化效率比較
 4.5 串行算法并行化之四:利用軟件、硬件和軟件硬件結(jié)合的優(yōu)化方法
 4.6 串行算法并行化之五:利用硬件直接實(shí)現(xiàn)的控制向量一
第5章 兩路歸并與分類串行算法并行化
 5.1 歸并與排序的快速串行算法
 5.2 歸并基本定義與定理
 5.3 K E Batcher的Odd—even并行歸并網(wǎng)絡(luò)
 5.4 根據(jù)歸并基本定理所構(gòu)造的快速并行歸并算法
 5.5 K E Batcher的Bitonic歸并算法
 5.6 利用并行歸并來(lái)實(shí)現(xiàn)并行排序
 5.7 歸并與排序串行算法并行化的OPTIMAL并行算法之一:縱橫并行歸并算法
 5.8 歸并與分類串行算法并行化的OPTIMAL并行算法之二:k-維并行歸并算法
 5.9 在理論模型上的排序
第6章 多路歸并串行算法并行化
第7章 一類一階遞推串行算法并行化
第8章 一類廣函數(shù):縱橫矩加工廣函數(shù)
附錄?。╩,N)選擇問(wèn)題的縱橫并行算法例子
參考文獻(xiàn)

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