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密度矩阵重正化群方法(DMRG)在求解一维强关联格点模型的基态时可以获得较高的精度,在应用于二维或准二维问题时,要达到类似的精度通常需要较大的计算量与存储空间.本文提出一种新的DMRG异构并行策略,可以同时发挥计算机中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU)的计算性能.针对最耗时的哈密顿量对角化部分,实现了数据的分布式存储,并且给出了CPU和GPU之间的负载平衡策略.以费米Hubbard模型为例,测试了异构并行程序在不同DMRG保留状态数下的运行表现,并给出了相应的性能基准.应用于4腿梯子时,观测到了高温超导中常见的电荷密度条纹,此时保留状态数达到104,使用的GPU显存小于12 GB. 相似文献
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密度矩阵重正化群方法(DMRG)在求解一维强关联格点模型的基态时可以获得较高的精度,在应用于二维或准二维问题时,要达到类似的精度通常需要较大的计算量与存储空间.本文提出一种新的DMRG异构并行策略,可以同时发挥计算机中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU)的计算性能.针对最耗时的哈密顿量对角化部分,实现了数据的分布式存储,并且给出了CPU和GPU之间的负载平衡策略.以费米Hubbard模型为例,测试了异构并行程序在不同DMRG保留状态数下的运行表现,并给出了相应的性能基准.应用于4腿梯子时,观测到了高温超导中常见的电荷密度条纹,此时保留状态数达到104,使用的GPU显存小于12 GB. 相似文献
233.
USB设备越来越普通,USB接口也已经成为PC的必备接口,各种USB专用控制器或者是专用芯片也随之出现。但这些产品专业性很强,现实存在的使用门坎限制了一般入门者的使用。而USB控制器FT8U232/245则最大限度地解除了这种限制。 相似文献
234.
235.
VelociTI体系结构及其软件开发 总被引:1,自引:0,他引:1
文章简要介绍了一种典型VLIW DSP结构-TL的VelociTTTM体系结构和软件开发的一般流程,并结合具体实例着重论述了在该体系结构下进行软件优化的主要方法。从这些典型例子中可以看出,在高速DSP系统下软件优化起着举足轻重的作用。 相似文献
236.
在多处理机系统中,处理机之间的连接关系和任务对通讯需要的匹配程度是影响系统性能的重要因素,不同任务的需要往往是大相径庭的.因此,多处理机系统的可重构能力是提高它的效率和性能价格比的一个重要关键.本文提出了一个基于三维MESH网连接的可重构计算机系统RCS,它属于并行MIMD计算机系统,在处理机之间提供了灵活的连接机制,能够有效地实现各种计算结构的重构,并且能够实现处理机级和进程级的容错. 相似文献
237.
使用程控开关的超级立方体计算机系统 总被引:4,自引:0,他引:4
结点间的通信速度是并行处理系统的成败关键之一,超级并行计算机采用超立方体拓扑结构已成主流,本文提出的程控开关型超立方体拓扑结构大幅度提高了通信速度,为超立方体型超级并行计算机提供了强有力的支持。 相似文献
238.
239.