×

波尔德计算环境:交互式分布式仿真系统。 (英语) Zbl 1007.68627号

摘要:本文概述了一个类似网格的实验计算环境Polder及其组件。Polder为计算科学提供了高性能计算和交互式仿真设施。它已在广域集群系统分布式ASCI超级计算机上成功实现。一个重要的问题是资源的有效管理,特别是使用PVM或套接字的任务的多级调度和迁移。该系统可应用于交互式仿真,其中集群用于高性能计算,而专用沉浸式交互环境(CAVE)提供可视化和用户交互。讨论了使用这种系统构建动态勘探环境的设计考虑因素,特别是使用智能代理进行协调。随后介绍了模拟腹部血管重建的案例研究:患者的计算机断层扫描或磁共振成像结果显示在CAVE中,并且外科医生可以通过虚拟地进行手术并分析使用格子Boltzmann方法模拟的所得血流来评估可能的治疗。

MSC公司:

68单位99 计算方法和应用
68甲15 编程语言理论
68甲19 其他编程范式(面向对象、顺序、并发、自动等)
68岁20岁 模拟(MSC2010)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] van Halderen,并行计算24页1807–(1998)
[2] 医学诊断中的模拟和可视化:观点和计算要求。面向未来医疗保健的先进基础设施,(编辑)。IEEE-EMBS出版社,1999年。
[3] (编辑)。网格:未来计算基础设施的蓝图。Morgan-Kaufmann,1999年。
[4] Bal,ACM操作系统评论34第76页–(2000)
[5] 贝奥武夫:在一堆PC中利用并行能力。1997年IEEE航空航天会议论文集,第2卷。IEEE出版社:新泽西州皮斯卡塔韦,1997年;79-91.
[6] Bodem,IEEE Micro 15第29页–(1995)
[7] Iskra,《ACM操作系统评论》,第34页,第40页–(2000年)
[8] 国防建模与仿真办公室(DMSO)。高层体系结构(HLA)主页。http://www.dmso.mil/public/transition/hla/[2002年7月12日]。
[9] Cruz-Neira,《计算机制图》(SIGGRAPH’93 Proceedings),第27页,135–(1993)
[10] 用专用计算机进行科学模拟。威利,1998年·兹比尔0899.68123
[11] 斯宾纳托,《未来一代计算机系统》17,第951页–(2001年)
[12] Bhoedjang,IEEE Computer 31第53页–(1998)·Zbl 05091170号 ·数字对象标识代码:10.1109/2.730737
[13] 使用链接级流控制在Myrinet上进行高效的多播。1998年并行处理国际会议记录,明尼阿波利斯,明尼苏达州,1998年;381-390之间。
[14] 评估高速网络上可靠通信的设计备选方案。第九届编程语言和操作系统体系结构支持国际会议论文集,马萨诸塞州剑桥,2000年;71-81.
[15] Bal,ACM计算机系统交易16 pp 1–(1998)
[16] Epema,《未来一代计算机系统》12,第53页–(1996)
[17] Santoso,国际计算机科学基础杂志(IJFCS),12 pp 629–(2001)
[18] 管理并行程序的检查点。IPPS并行处理作业调度策略第二次研讨会论文集(计算机科学讲义,第1162卷)。施普林格:柏林,1996年;140-154.
[19] 消息传递任务迁移的实验。第一届IEEE/ACM网格计算国际研讨会论文集(Grid 2000)(计算机科学讲义,第1971卷)。施普林格:柏林,2000年;203-213.
[20] SCS软件。http://www.science.uva.nl/research/scs/Software网站/〔2001年7月16日〕。
[21] 消息传递接口的任务迁移实现。第五届IEEE高性能分布式计算国际研讨会论文集。IEEE计算机学会出版社,1996年;61-68.
[22] 可移植套接字的便携式库。2000年SGI用户会议记录,波兰克拉科夫。CYFRONET学术计算机中心:克拉科夫,2000年;175-184.
[23] Bubak,《科学规划》,第8页,第1页–(2000年)·doi:10.1155/2000/648317
[24] Chen,IEEE计算科学与工程3 pp 13-(1996)
[25] SCIRun在计算医学中的应用:计算指导编程环境。95年的超级计算机。施普林格:柏林,1995年;2-19.
[26] 罗伊,《在场:远程操作员和虚拟环境》4,第121页–(1995)·Zbl 05439058号 ·doi:10.1162/pres.1995.4.2.121
[27] Bryson,《ACM通讯》39第62页–(1996)
[28] Belleman,《未来一代计算机系统》14,第209页–(1998年)
[29] 用于计算转向模拟的动态探索环境的设计。2000年SGI用户会议记录,波兰克拉科夫。CYFRONET学术计算机中心:克拉科夫,2000年;57-74.
[30] 空间分解应用程序的时间扭曲并行模拟扩展。第四届英国模拟学会会议记录(UKSim 99),英国剑桥,1999年;67-73.
[31] Elvins,《计算机图形学》,第31页,第15页(1997年)
[32] GEOPROVE:虚拟环境的几何探测器。高性能计算和网络(HPCN'99)(计算机科学讲义,第1593卷)。施普林格:柏林,1999年;817-827.
[33] Hayes-Roth,《人工智能》72 pp 329–(1995)
[34] 福斯特,《国际超级计算机应用杂志》11,第115页–(1997)
[35] 国防建模与仿真办公室(DMSO)。《高层架构(Architecture)运行时基础设施程序员指南》(1.3版本7),美国国防部,1999年。
[36] Yucel,《流通》100页2284–(1999)·doi:10.1161/01.CIR.100.22.2284
[37] Ku,《流体力学年鉴》29,第399页–(1997)
[38] Taylor,《生物医学工程年鉴》,第26页,975页–(1998年)
[39] 虚拟现实:不仅仅是一个游戏。荷兰Wereldomroep电台,1999年5月14日。http://www.rnw.nl/science/html/virtualreality990514.html〔2001年7月19日〕。
[40] 探索虚拟现实技术在荷兰CAVE中的医学应用。《虚拟医疗世界》,1998年3月2日。http://www.hoise.com/vmw/articles/LV-VM-04-98-13.html〔2001年7月19日〕。
[41] Surfinet:Gigaport主页。http://www.gigaport.nl/en_home_frame.html[2002年7月12日]。
[42] Chen,《流体力学年度评论》30第329页–(1998)
[43] Kandhai,《计算机物理通信》111第14页–(1998年)
[44] Koponen,Physical Review Letters 80 pp 716–(1998)
[45] 大规模晶格-玻尔兹曼模拟(计算方法和应用)。荷兰阿姆斯特丹范阿姆斯特丹大学博士论文,1999年。
[46] 坎戴,《国际流体数值方法杂志》31 pp 1019–(1999)
[47] 格子中的剪切应力——Boltzmann模拟。欧洲物理学计算物理学会议(《文摘》,第8卷)。约翰·冯·诺依曼计算机研究所,2001年;答127。
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。