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Accelerating Pathology Image Data Cross-Comparison on CPU-GPU Hybrid Systems

机译:在CpU-GpU混合系统加速病理图像数据交叉对比

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摘要

As an important application of spatial databases in pathology imaging analysis, cross-comparing the spatial boundaries of a huge amount of segmented micro-anatomic objects demands extremely data- and compute-intensive operations, requiring high throughput at an affordable cost. However, the performance of spatial database systems has not been satisfactory since their implementations of spatial operations cannot fully utilize the power of modern parallel hardware. In this paper, we provide a customized software solution that exploits GPUs and multi-core CPUs to accelerate spatial cross-comparison in a cost-effective way. Our solution consists of an efficient GPU algorithm and a pipelined system framework with task migration support. Extensive experiments with real-world data sets demonstrate the effectiveness of our solution, which improves the performance of spatial cross-comparison by over 18 times compared with a parallelized spatial database approach.
机译:作为空间数据库在病理成像分析中的重要应用,交叉比较大量分段的微解剖物体的空间边界需要极其数据和计算密集型操作,以实惠的成本要求高吞吐量。然而,空间数据库系统的性能并不令人满意,因为它们的空间操作的实现不能充分利用现代并行硬件的力量。在本文中,我们提供了一种自定义的软件解决方案,用于以经济高效的方式利用GPU和多核CPU来加速空间交叉比较。我们的解决方案包括一个有效的GPU算法和带有任务迁移支持的流水线系统框架。具有现实世界数据集的广泛实验证明了我们解决方案的有效性,它可以通过平行化空间数据库方法比较超过18倍的空间交叉比较的性能。

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