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[book_gpu.git] / BookGPU / Chapters / chapter3 / ch3.aux
index a5fefc897af3e320d114b269d7be98abc091e675..0f932fdccbcc4dfa0ef957ff2c074c8a0e475d3f 100644 (file)
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+\@writefile{toc}{\author{Gilles Perrot}{}}
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-\@writefile{toc}{\author{Gilles Perrot}{}}
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@@ -36,7 +36,7 @@
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-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.1}{\ignorespaces Exemple of median filtering, applied to salt \& pepper noise reduction.\relax }}{33}}
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@@ -44,6 +44,8 @@
 \newlabel{fig:sap_examples}{{4.1}{33}}
 \newlabel{lst:medianGeneric}{{4.1}{34}}
 \@writefile{lol}{\contentsline {lstlisting}{\numberline {4.1}Generic CUDA kernel achieving median filtering}{34}}
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+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.2}{\ignorespaces Example of 5x5 median filtering\relax }}{35}}
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@@ -51,8 +53,6 @@
 \newlabel{algoMedianGeneric:memcpyD2H}{{7}{35}}
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-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.2}{\ignorespaces Exemple of 5x5 median filtering\relax }}{35}}
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 \@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.3}{\ignorespaces Illustration of window overlapping in 5x5 median filtering\relax }}{36}}
 \newlabel{fig:median_overlap}{{4.3}{36}}
 \@writefile{lot}{\contentsline {table}{\numberline {4.1}{\ignorespaces Performance results of \texttt  {kernel medianR}. \relax }}{36}}
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@@ -81,9 +81,9 @@
 \newlabel{fig:compMedians2}{{4.8}{44}}
 \newlabel{sec:median5}{{4.5.1}{44}}
 \@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.5.1}A register-only 5$\times $5 median filter }{44}}
 \newlabel{fig:compMedians2}{{4.8}{44}}
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-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.9}{\ignorespaces Reducing register count in a 5$\times $5 register-only median kernel outputting 2 pixels simultaneously. The first 7 forgetful selection stages are common to both processed center pixels. Only the last 5 selections have to be done separately.\relax }}{45}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.9}{\ignorespaces Reducing register count in a 5$\times $5 register-only median kernel outputting 2 pixels simultaneously.}}{45}}
 \newlabel{fig:median5overlap}{{4.9}{45}}
 \newlabel{fig:median5overlap}{{4.9}{45}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.10}{\ignorespaces First iteration of the $5\times 5$ selection process, with $k_{25}=14$, which shows how Instruction Level Parallelism is maximized by the use of an incomplete sorting network. Arrows represent the result of the swapping function, with the lowest value at the starting point and the highest value at the end point.\relax }}{45}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.10}{\ignorespaces First iteration of the $5\times 5$ selection process, with $k_{25}=14$, which shows how Instruction Level Parallelism is maximized by the use of an incomplete sorting network.}}{45}}
 \newlabel{fig:median5overlap}{{4.10}{45}}
 \newlabel{lst:medianForget2pix5}{{4.5}{46}}
 \@writefile{lol}{\contentsline {lstlisting}{\numberline {4.5}kernel 5$\times $5 median filter processing 2 output pixel values per thread by a combined forgetfull selection.}{46}}
 \newlabel{fig:median5overlap}{{4.10}{45}}
 \newlabel{lst:medianForget2pix5}{{4.5}{46}}
 \@writefile{lol}{\contentsline {lstlisting}{\numberline {4.5}kernel 5$\times $5 median filter processing 2 output pixel values per thread by a combined forgetfull selection.}{46}}
 \newlabel{sub@img:sap_example_sep_med5}{{(c)}{49}}
 \newlabel{img:sap_example_sep_med3_it2}{{4.11(d)}{49}}
 \newlabel{sub@img:sap_example_sep_med3_it2}{{(d)}{49}}
 \newlabel{sub@img:sap_example_sep_med5}{{(c)}{49}}
 \newlabel{img:sap_example_sep_med3_it2}{{4.11(d)}{49}}
 \newlabel{sub@img:sap_example_sep_med3_it2}{{(d)}{49}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.11}{\ignorespaces Exemple of separable median filtering (smoother), applied to salt \& pepper noise reduction.\relax }}{49}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.11}{\ignorespaces Example of separable median filtering (smoother), applied to salt \& pepper noise reduction.\relax }}{49}}
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 \setcounter{figure}{11}
 \setcounter{table}{3}
 \setcounter{subparagraph}{0}
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