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GPGPUを活用した超高速CGレンダリングのための効率的並列化アルゴリズム

机译:使用GPGPU的超高速CG渲染的高效并行化算法

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摘要

本研究では、レンダリング処理を要素に分け、各要素の計算特性に合わせて、マルチGPUとマルチCPUを組み合わせたハイブリッドレンダリングのアルゴリズムを考案し、レンダリング処理の超高速化を実現させた。9.1節に示すように、計算負荷の大きな計算ほど本提案手法の高速化率が高い。時間を要する計算ほど高速化の必要性が高いので、このことはGPU処理の強力な長所である。本研究で用いたハードウエア(GPU7台構成)は特別仕様であり、一般ユーザーが手軽に構築できるものではない。そこで本研究ではこのシステムをレンダリングサーバーとしてネット上に公開し、一般ユーザーがネットヮークを介してこのシステムを利用できる体制を目指している。それによりユーザーは高価なコンピュータ設備投資をせずに超高速計算処理の環境が利用できるようになり、高品質CGの活用の裾野が広がることが期待できる。%Computer Graphics are widely used as a powerful tool at architectural design field, but Computer Graphics technologies become increasingly sophisticated and computation time to generate images goes on increasing accordingly. In such condition that calculation paper proposes an efficient parallel calculation method to extract high speed characteristics of GPU, and judges effect of the proposal method by implementing the method to rendering software and measuring its calculation speed to confirm its practicality.
机译:在这项研究中,我们将渲染过程分为多个元素,并根据每个元素的计算特性设计了一种将多个GPU和多个CPU结合在一起的混合渲染算法,从而实现了超高速渲染处理。如9.1节所示,计算量越大,建议方法的加速率就越高。这是GPU处理的强大优势,因为需要更耗时的计算才能更快。本研究中使用的硬件(7个GPU配置)是一个特殊的规范,一般用户不容易构造。因此,在本研究中,我们将该系统作为网络上的渲染服务器打开,并针对一般用户可以通过网络使用该系统的系统。结果,用户将能够使用超高速计算环境而无需花费昂贵的计算机设备,并且可以预期,高质量CG的利用范围将会扩大。计算机图形学已广泛用作建筑设计领域的强大工具,但是计算机图形学技术变得越来越复杂,生成图像的计算时间也相应增加。在这种情况下,计算论文提出了一种有效的并行计算方法来提取高速特征,并通过实施该方法以渲染软件并测量其计算速度来判断该建议方法的效果,以确认其实用性。

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