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文檔簡介
1、核磁共振成像又稱磁共振成像(MRI: Magnetic Resonance Imaging),是隨著計算機、電子、超導技術發(fā)展起來的一種生物磁學核自旋成像技術,是目前公認的最具有發(fā)展空間的成像技術。主磁體是磁共振成像裝置的主要部件之一,是用于產生核磁共振所需的主磁場。本文中的核磁共振成像裝置采用永磁型主磁體。 主磁體的優(yōu)化設計屬于電磁場的逆問題,而電磁場逆問題的計算時間是冗長的。采用并行處理技術可以有效地縮短計算時間。隨著并行處
2、理技術的不斷發(fā)展,并行工作站機群已經進入并行計算發(fā)展的主流。由于遺傳算法固有的并行性和大規(guī)模并行計算機的快速發(fā)展,促使許多研究者開始研究遺傳算法的并行化問題。 本文采用并行遺傳算法對MRI永磁主磁體進行優(yōu)化。首先簡單分析了遺傳算法及其運行機理,將并行遺傳算法在簡單遺傳算法的基礎上改成適合于并行化的模式。介紹了并行遺傳算法的幾種模式,由于本文采用并行遺傳算法中的粗粒度模型,因此著重介紹了粗粒度模型。 其次,分析了核磁共振的
3、基本原理及主磁體中極靴對主磁體的成像區(qū)磁場均勻度的影響。本文主要對MRI主磁體中的極靴尺寸進行優(yōu)化。利用并行遺傳算法與有限元分析程序相結合,使優(yōu)化計算在單臺計算機上得以實現(xiàn)。 再次,介紹了輔助并行遺傳算法實現(xiàn)的并行軟件。并行虛擬機(Parallel Virtual Machine),簡稱PVM,用來分配計算。它是一個軟件包,使用這個軟件包可以讓計算機通過網絡聯(lián)結成一個大型并行計算機,使得大型計算在花費較少的情況下得以實現(xiàn)。本文在
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