<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="static/style.xsl"?><OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"><responseDate>2026-05-31T04:14:59Z</responseDate><request verb="GetRecord" identifier="oai:riuma.uma.es:10630/7465" metadataPrefix="marc">https://riuma.uma.es/rest/oai/request</request><GetRecord><record><header><identifier>oai:riuma.uma.es:10630/7465</identifier><datestamp>2026-02-03T12:31:17Z</datestamp><setSpec>com_10630_2254</setSpec><setSpec>col_10630_37959</setSpec></header><metadata><record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:doc="http://www.lyncode.com/xoai" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
   <leader>00925njm 22002777a 4500</leader>
   <datafield ind2=" " ind1=" " tag="042">
      <subfield code="a">dc</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind2=" " ind1=" " tag="720">
      <subfield code="a">Ruiz, Antonio</subfield>
      <subfield code="e">author</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind2=" " ind1=" " tag="720">
      <subfield code="a">Ujaldon-Martínez, Manuel</subfield>
      <subfield code="e">author</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind2=" " ind1=" " tag="260">
      <subfield code="c">2014-05-02</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind2=" " ind1=" " tag="520">
      <subfield code="a">Este trabajo analiza las características más avanzadas de la arquitectura Kepler de Nvidia,&#xd;
 principalmente el paralelismo dinámico para el lanzamiento de kernels desde la GPU &#xd;
 y la planificación de hilos con Hyper-Q. Posteriormente, ilustra diversas formas &#xd;
 de aprovecharlas en un código que computa los momentos de Zernike, y que admite&#xd;
 formulaciones directa y recursiva. Hemos podido así contrastar las posibilidades &#xd;
 que ambas ofrecen para maximizar rendimiento en las nuevas GPUs, la primera desplegando&#xd;
 todo el paralelismo, y la segunda aumentando la intensidad aritmética gracias a la&#xd;
 amortización de resultados procedentes de iteraciones previas. Esto nos ha permitido &#xd;
 aumentar los factores de aceleración que ya logramos anteriormente con arquitecturas &#xd;
 Fermi frente a la versión C ejecutada en una CPU multicore de su misma generación.&#xd;
 Logramos también identificar la carga de trabajo crítica que necesita un código&#xd;
 para mejorar su ejecución en las nuevas plataformas dotadas de seis veces más núcleos&#xd;
 computacionales, y cuantificar la sobrecarga introducida por los nuevos mecanismos&#xd;
 de programación dinámica en CUDA.</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind1="8" ind2=" " tag="024">
      <subfield code="a">http://hdl.handle.net/10630/7465</subfield>
   </datafield>
   <datafield tag="653" ind2=" " ind1=" ">
      <subfield code="a">Arquitectura de ordenadores</subfield>
   </datafield>
   <datafield ind2="0" ind1="0" tag="245">
      <subfield code="a">Acelerando los momentos de Zernike sobre Kepler</subfield>
   </datafield>
</record>
</metadata></record></GetRecord></OAI-PMH>