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复杂流体场景的实时模拟研究

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复杂流体场景的实时模拟研究
论文目录
 
摘要第1-6 页
Abstract第6-11 页
第1章 绪论第11-18 页
  · 引言第11 页
  · 自然场景模拟第11-14 页
  · 国内外研究现状第14-16 页
    · 非物理的流体模拟的研究第14 页
    · 基于物理的流体模拟的研究第14-16 页
    · 场景体素化的研究第16 页
  · 本文的工作第16-18 页
第2章 非均匀采样的流体模拟第18-42 页
  · 引言第18 页
  · 流体模拟的基本方法介绍第18-28 页
    · 基于高度场的二维流体模拟第19-21 页
    · 流体模拟的物理基础第21-22 页
    · 欧拉方法第22-23 页
    · 拉格朗日及SPH方法第23-28 页
  · 非均匀采样的SPH第28-33 页
    · 非均匀采样的SPH的定义第29-32 页
    · 非均匀采样的SPH的粒子作用力第32-33 页
  · 特征场函数的建模第33-36 页
    · 几何特征第33-34 页
    · 物理特征第34-35 页
    · 邻域粒子密度的特征第35 页
    · 特征场函数第35-36 页
  · 粒子的重采样规则的定义第36-38 页
    · 重采样条件第36 页
    · 粒子的分裂第36-38 页
    · 粒子的合并第38 页
  · 算法结论与分析第38-41 页
    · 算法效率分析第38-40 页
    · 算法的局限性第40-41 页
  · 本章小节第41-42 页
第3章 流体与复杂边界的交互第42-51 页
  · 引言第42 页
  · 刚体与边界物离散化方法第42-44 页
  · 流体与复杂边界交互的算法第44-48 页
    · 两步法的基本思想第44-45 页
    · 场景的保守体素化第45-47 页
    · 场景的碰撞检测第47-48 页
  · 两步法的预处理算法第48 页
  · 碰撞检测算法的结果第48-50 页
  · 本章小节第50-51 页
第4章 基于 GPU的非均匀采样的流体加速算法第51-59 页
  · 引言第51 页
  · 基于GPU的加速算法的整体框架第51-52 页
  · 粒子作用力的计算第52-55 页
    · 建立粒子二元组第52-53 页
    · 粒子排序第53 页
    · 查找邻域粒子第53-55 页
    · 基于SPH计算粒子的受力第55 页
  · 粒子重采样第55-56 页
  · 粒子位移第56 页
  · 算法结论与分析第56-58 页
    · GPU算法效率分析第56-57 页
    · 算法对比第57-58 页
  · 本章小节第58-59 页
第5章 总结与展望第59-61 页
  · 本文的工作总结第59-60 页
  · 未来工作的展望第60-61 页
参考文献第61-63 页
攻读硕士学位期间主要的研究成果第63-64 页
致谢第64-65 页
作者简历第65 页

本篇论文共65页,点击这进入下载页面。
 
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