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近牆函數( wall function )採用 Launder 與 Spalding [ 12 ]所使用的方式來設定速度與紊流量的邊界條件,其假設紊流在緩衝層( buffer layer )之頂端處於局部平衡狀態。(三)數值方法上述之控制方程式可以下列守恆通式表示: ō Ox ( ) + ( ) = Оф ō + + Se ox ...
近牆函數( wall function )採用 Launder 與 Spalding [ 12 ]所使用的方式來設定速度與紊流量的邊界條件,其假設紊流在緩衝層( buffer layer )之頂端處於局部平衡狀態。(三)數值方法上述之控制方程式可以下列守恆通式表示: ō Ox ( ) + ( ) = Оф ō + + Se ox ...
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程式段中不能使用浮點運算與不能呼叫系統函數:因為對於任何一種可重組硬體元件硬體架構均無法有效執行浮點運算。對於使用系統函數則會牽涉到作業系統層次所以也無法用可重組硬體元件來表達。( 2 ) .必須為有限的迴圈程式架構:因為多層的迴圈架構會耗掉 ...
程式段中不能使用浮點運算與不能呼叫系統函數:因為對於任何一種可重組硬體元件硬體架構均無法有效執行浮點運算。對於使用系統函數則會牽涉到作業系統層次所以也無法用可重組硬體元件來表達。( 2 ) .必須為有限的迴圈程式架構:因為多層的迴圈架構會耗掉 ...
Seite 83
參數剖析在整個硬體化程式段選擇的過程中,除了使用程式段的執行時間剖析來指引所要選擇硬體化程式段的選擇方向,也要考慮每個程式段所需的輸入與輸出變數大小與使用次數。因為在可重組計算系統下所要執行的程式,在其執行的過程中須要軟體部份( SW Part 即 ...
參數剖析在整個硬體化程式段選擇的過程中,除了使用程式段的執行時間剖析來指引所要選擇硬體化程式段的選擇方向,也要考慮每個程式段所需的輸入與輸出變數大小與使用次數。因為在可重組計算系統下所要執行的程式,在其執行的過程中須要軟體部份( SW Part 即 ...
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