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文檔簡介
1、差異蛋白質點提取是蛋白質組學的重要研究方法之一,是凝膠圖像分析的關鍵技術,能為藥物研制、環(huán)境污染分析和疾病診斷提供重要依據(jù),而蛋白質點檢測是差異蛋白質點提取的核心步驟。針對現(xiàn)有的蛋白質點檢測方法檢測效率不高的問題,本文根據(jù)GPU統(tǒng)一計算架構(CUDA,Compute Unified Device Architecture)模型,利用GPU并行線程特點,對2D-GEL圖像蛋白質點檢測方法進行快速實現(xiàn)方法研究,主要研究內容和成果如下:
2、> (1)概述了CUDA高性能并行計算體系。首先簡敘了CUDA程序的構成和CUDA協(xié)同計算機制;其次詳細闡述了CUDA軟件和硬件體系;再次介紹了CUDA線程模型;最后對CUDA存儲器結構的相關知識進行了總體介紹。為凝膠圖像預處理和蛋白質點檢測的CUDA并行化實現(xiàn)做知識儲備。
(2)研究了基于CUDA的凝膠圖像預處理快速實現(xiàn)方法。首先采用并行化非局部均值算法(NLM,Non-Local Means)對凝膠圖像進行濾波處理;其次
3、為校正凝膠圖像背景因素的干擾,采用CUDA架構并行化實現(xiàn)形態(tài)學高帽變換(top-hat)方法;再次根據(jù)凝膠圖像特點使用CUDA架構的線程及內存,并在此基礎上高效實現(xiàn)NLM圖像去噪算法和top-hat背景校正算法;最后在NVIDIA GTX605的GPU下,采用VS2010搭建實驗平臺,分別實現(xiàn)了CPU串行運算和GPU并行運算。實現(xiàn)結果表明本文方法的執(zhí)行效率明顯高于CPU串行運行方法。
(3)提出了基于CUDA的蛋白質點檢測快速
4、實現(xiàn)方法。首先依據(jù)內外標記分水嶺算法原理對其進行并行化設計,研究了內外標記分水嶺的并行化方法;其次針對預檢測結果中重疊蛋白質點未分離的情況,對各種重疊蛋白質點進行分析,根據(jù)CUDA架構并行化的特點研究形狀標記分水嶺算法;再次根據(jù)凝膠圖像特點以及CUDA單指令多線程的執(zhí)行方式對凝膠圖像數(shù)據(jù)空間進行二維分塊,將整個檢測算法運算分成多個子運算并行進行,并利用共享寄存器和二維紋理內存等內存管理措施實現(xiàn)了蛋白質點快速檢測方法;最后在VS2010平
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