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并行计算-清华大学薛巍(08).zip

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简介:
本资料为清华大学计算机课程《并行计算》课件,由讲师薛巍于2008年提供,内容涵盖并行算法、系统结构及编程技术等核心知识点。 本段落涵盖了GPU与加速计算、MPI编程、OpenMP编程、并行程序性能优化以及并行程序模型等内容,并通过具体的案例探讨了并行和优化的方法。此外,文章还对高性能计算进行了概述性介绍。

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客服
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  • -(08).zip
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    本资料为清华大学计算机课程《并行计算》课件,由讲师薛巍于2008年提供,内容涵盖并行算法、系统结构及编程技术等核心知识点。 本段落涵盖了GPU与加速计算、MPI编程、OpenMP编程、并行程序性能优化以及并行程序模型等内容,并通过具体的案例探讨了并行和优化的方法。此外,文章还对高性能计算进行了概述性介绍。
  • 机系课程讲义
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    《清华大学计算机系并行计算课程讲义》是为计算机专业学生设计的教学材料,涵盖了从基础理论到高级应用的全面知识,旨在培养学生的并行编程能力和高性能计算思维。 并行计算是现代计算机科学中的一个重要领域,它涉及如何同时处理多个计算任务以提高效率和性能。清华大学的这门并行计算课程为深入理解和掌握这一技术提供了宝贵资源。接下来我们将探讨并行计算的核心概念、重要性和应用。 理解并行计算的基本原理至关重要。这种计算方式是指在多处理器或计算机之间分配任务,使其能够同时执行,而不是顺序进行。这种方式可以显著减少大型计算任务的完成时间,特别适合大数据分析、模拟和机器学习等需要大量运算的应用场景。 这门课程可能涵盖以下几个核心主题: 1. **并行计算模型**:包括共享内存(如多线程编程)与分布式内存(例如消息传递接口(MPI))两种模式,并讨论它们各自的优势及挑战。 2. **并行算法设计**:讲解如何将串行算法转化为并行版本,涉及任务分解、进程同步以及避免数据竞争等关键问题。 3. **并行系统架构**:深入研究多核CPU、GPU加速计算和分布式计算集群的硬件结构及其对支持并行运算的作用。 4. **编程模型与工具**:介绍OpenMP、MPI及CUDA等重要语言和技术,帮助学生掌握如何使用这些工具进行高效的程序开发。 5. **性能分析与优化**:探讨通过建立性能模型、执行基准测试和应用调优技术来评估并改善系统效率的方法。 6. **并行计算的应用实例**:涵盖科研、工程以及云计算等多个领域中实际使用的案例,如气候模拟、生物信息学及图像处理等项目。 7. **面临的挑战与未来趋势**:讨论包括能耗问题、可靠性保障和通信延迟在内的主要障碍,并展望未来的可能性和发展方向。 课程开篇通常会提供并行计算的基本概念介绍及其历史背景,强调在当今数据量激增的时代掌握这种技能的重要性。清华大学的这门课程为学生提供了全面的学习框架,不仅帮助他们理解理论知识,还教会了实际操作和解决问题的方法。对于希望进入需要大量运算工作的专业人士而言,这份资料极为珍贵。
  • 机图形 胡事民
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    胡事民教授是清华大学计算机系的知名学者,专注于计算机图形学研究,在几何处理、三维重建等领域取得丰硕成果,培养了众多优秀人才。 Graphics—Computer Graphics——Tsinghua——胡事民,清华大学胡事民老师的图形学课件PPT。
  • JDK11镜像.zip
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    该文件为清华大学开源软件镜像站提供的Java Development Kit (JDK) 11版本的压缩包下载资源。包含所有语言相关的开发工具及文档,便于国内用户高效便捷地进行编程和应用开发。 JDK 11是一个长期支持的版本。
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    本资源包含了清华大学及其他高校的计算机考研真题和复习资料,适用于备考计算机科学相关专业的研究生入学考试。 考研机试资料包括一些模板及算法讲解,并包含清华机试真题和上机考试要求(现场实拍版)。
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  • 机图形课程讲义
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    《清华大学的计算机图形学课程讲义》是为在校学生及对计算机图形学感兴趣的读者设计的一套全面而深入的学习资料。包含从基础理论到高级技术的详尽讲解,旨在培养学生的创新思维和实践能力,帮助他们掌握这一领域内的核心知识与技巧。 这段文字提到的内容是由我的老师编写的内部资料,包含三个章节的信息。
  • 机图形考题及解析
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    本书汇集了清华大学计算机图形学课程历年考试题目及其详细解答,涵盖渲染技术、几何处理等核心知识点,旨在帮助学生深入理解和掌握该领域的理论与实践知识。适合相关专业师生和研究人员参考使用。 清华大学计算机图形学基础教程试题及解答内容充实、简洁经典,值得借鉴并提供给大家参考。
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    《清华大学情感词汇表》是由清华大学研究团队精心编制的情感分析工具,包含正面、负面及中性情感词汇,旨在为自然语言处理和文本挖掘提供支持。 《清华大学情感词典》是一个专门用于情感分析的中文词汇资源库,其中包含了大量具有特定情绪倾向性的词语。在自然语言处理(NLP)领域中,这类工具尤其适用于文本分析、情感挖掘、社交媒体监控以及用户情绪理解等方面。 该词典中的负面情感词汇包括“乱离”、“下流”、“挑刺儿”、“憾事”等,这些词分别表示社会动荡或家庭离散的混乱和痛苦;不道德或低俗的行为;找茬或挑剔,暗示不满或批评;令人遗憾的事情。此外,“日暮途穷”描绘了绝望或困境的状态。“散漫”,意指不集中或懒惰;“馋言”则指的是恶意中伤的话;“迂执”,形容过于固执己见的人。其他还包括如“肠肥脑满”的贪婪与无知,以及背叛他人利益的“出卖”。此外,“孱头”表示懦弱的人,“匪首”是指匪帮首领这一负面形象。“毒刑”描述了残酷惩罚手段,“惨死”则指悲惨死亡的情况;而“偏激”,指的是极端的观点或行为。还有表达凄凉与荒芜环境的“荒凉”,以及虽有积极含义但在特定语境下可能表示过往失败后重新崛起的“东山再起”。同时,词典中也包含诸如指责批评的“责备”和不讲道理的人的“无赖”。 情感词典通常基于大规模文本数据集,并通过人工标注或机器学习技术来确定词汇的情感倾向与强度。由于汉语特有的复杂性(如一词多义、语境依赖等),中文情感词典构建难度较高,而清华大学作为国内顶尖高校,在NLP研究方面拥有深厚积累,其开发的情感词典质量得到了广泛认可。 通过使用这种工具,可以对文本进行有效的情感评分,并帮助识别大众情绪倾向。例如在社交媒体上分析用户对于特定事件的反应、消费者评价以及舆情监控等场景中均能发挥作用。此外,情感词典还能用于指导文本生成和对话系统设计,使人工智能更准确地理解和生成符合人类情感色彩的语言表达。 总之,《清华大学情感词典》是NLP领域的重要资源之一,在中文情感分析方面提供了有力支持,并有助于从大量数据中提取有价值的情感信息,对研究、开发及应用具有深远意义。