为简化几何操作数据并行实现的复杂度,特别是简化几何操作中重采样数据并行实现的复杂度,提出了通过SIMD(S ingle Instruction Mu ltip le Data)处理元阵列内的数据并行传送,而不是通常所采用的处理元阵列与阵列存储器之间的数据流传送...为简化几何操作数据并行实现的复杂度,特别是简化几何操作中重采样数据并行实现的复杂度,提出了通过SIMD(S ingle Instruction Mu ltip le Data)处理元阵列内的数据并行传送,而不是通常所采用的处理元阵列与阵列存储器之间的数据流传送实现几何操作的处理方法。讨论了几何操作正向映射的零阶内插与一阶内插的数据并行实现方法;几何操作反向映射的零阶内插与一阶内插的数据并行实现方法;以及正向映射与反向映射的3种特殊情况。结果表明,该方法使几何操作的数据并行实现方法的复杂性为Ο(M+N),而不是数据流传送实现方法的Ο(MN),从而更好地满足了数字图像快速实时处理的需要。展开更多
H 11井区位于塔北隆起轮南低凸起西斜坡哈拉哈塘鼻状构造带西部背斜区,井区内奥陶系地层主要沉积有桑塔木组、良里塔格组、吐木休克组、一间房组、鹰山组。根据地质和工程需要,为了准确卡取良里塔格组顶面和吐木休克组顶面,论述了该区...H 11井区位于塔北隆起轮南低凸起西斜坡哈拉哈塘鼻状构造带西部背斜区,井区内奥陶系地层主要沉积有桑塔木组、良里塔格组、吐木休克组、一间房组、鹰山组。根据地质和工程需要,为了准确卡取良里塔格组顶面和吐木休克组顶面,论述了该区奥陶系地层分布、岩电特征、古生物特征及标志层特征,现场录井主要采取地层对比法、内插法计算海拔,应用沉积厚度法结合碳酸盐分析和岩性识别进行地层划分及卡取。实例证明,在奥陶系以上地层划分采用标志层结合小层对比为主,进入奥陶系后,在资料较为充分的井区,以内插法为主、沉积厚度法为辅的卡层方法,可准确划分地层,对现场施工具有重要意义。展开更多
文摘为简化几何操作数据并行实现的复杂度,特别是简化几何操作中重采样数据并行实现的复杂度,提出了通过SIMD(S ingle Instruction Mu ltip le Data)处理元阵列内的数据并行传送,而不是通常所采用的处理元阵列与阵列存储器之间的数据流传送实现几何操作的处理方法。讨论了几何操作正向映射的零阶内插与一阶内插的数据并行实现方法;几何操作反向映射的零阶内插与一阶内插的数据并行实现方法;以及正向映射与反向映射的3种特殊情况。结果表明,该方法使几何操作的数据并行实现方法的复杂性为Ο(M+N),而不是数据流传送实现方法的Ο(MN),从而更好地满足了数字图像快速实时处理的需要。