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【2h】

Dynamic Load Balancing Strategy for Parallel Tumor Growth Simulations

机译:用于并行肿瘤生长模拟的动态负载平衡策略

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摘要

In this paper, we propose a parallel cellular automaton tumor growth model that includes load balancing of cells distribution among computational threads with the introduction of adjusting parameters. The obtained results show a fair reduction in execution time and improved speedup compared with the sequential tumor growth simulation program currently referenced in tumoral biology. The dynamic data structures of the model can be extended to address additional tumor growth characteristics such as angiogenesis and nutrient intake dependencies.
机译:在本文中,我们提出了一个并行的细胞自动机肿瘤生长模型,该模型包括通过引入调整参数来平衡计算线程之间的细胞分布的负载平衡。与目前在肿瘤生物学中引用的连续肿瘤生长模拟程序相比,获得的结果显示出执行时间的明显减少和加速的提高。该模型的动态数据结构可以扩展以解决其他肿瘤生长特征,例如血管生成和营养摄入依赖。

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