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<mods:namePart>Fernández Arias, Irene</mods:namePart>
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<mods:abstract>La simulación del fenómeno de resonancia magnética (RM) resulta de especial interés tanto&#xd;
desde el punto de vista de la investigación científica como desde el de la formación de personal&#xd;
técnico. El diseño de simuladores de RM requiere considerar de forma simultánea la velocidad y&#xd;
el realismo con el fin de proporcionan interactividad, sin renunciar a su uso como herramientas&#xd;
de investigación.&#xd;
Este Trabajo de Fin de Grado presenta la implementación de un simulador de resonancia&#xd;
magnética sobre el framework OpenCLIPER. Se parte de los fundamentos de la simulación del&#xd;
fenómeno empleados por el simulador MRIsim.jl, el cual presenta resultados muy competitivos&#xd;
frente a otros simuladores existentes.&#xd;
Sin embargo, el diseño del simulador MRIsim.jl no se efectúo con el principal objetivo&#xd;
de alcanzar el máximo rendimiento posible. Cabe mencionar adicionalmente que, aunque el&#xd;
simulador funciona tanto en dispositivos CPU como GPU, estas últimas se encuentran limitadas&#xd;
a un único fabricante. El empleo de OpenCLIPER pretende solventar los dos inconvenientes&#xd;
anteriores, de forma que se posibilite el uso del simulador en cualquier dispositivo de cualquier&#xd;
fabricante, al mismo tiempo que se supere al simulador de partida en términos de rendimiento.&#xd;
Finalmente, el funcionamiento del simulador se valida de forma visual a partir de las imágenes&#xd;
reconstruidas por ambos simuladores ante un mismo proceso de simulación. La consecución del&#xd;
objetivo planteado se evalúa a través de la comparación de tiempos de ejecución entre ambos&#xd;
simuladores, la cual pone de manifiesto una reducción significativa de los tiempos en la nueva&#xd;
implementación desarrollada.</mods:abstract>
<mods:abstract>Magnetic resonance (MR) simulation is an area of particular interest both for scientific&#xd;
research and for the training of technical personnel. The design of MR simulators requires taking&#xd;
into account speed and realism at the same time in order to offer interactivity without giving up&#xd;
on the use of the simulator as a research tool.&#xd;
This Thesis presents the implementation of a MR simulator using the framework OpenCLIPER.&#xd;
The previously existing simulator MRIsim.jl is taken as the starting point in terms of the&#xd;
physical basis of the MR phenomenom due to its competitive results in comparison with other&#xd;
existing simulators.&#xd;
Nevertheless, the design of MIRsim.jl was not thought with maximum performance as the&#xd;
main goal. In addition, although this simulator works both in CPU and GPU devices, GPUs are&#xd;
limited to one certain vendor. OpenCLIPER arises as an answer for both previous disadvantages&#xd;
in order to make the use of the simulator in any device from any vendor possible and achieve&#xd;
higher performance at the same time.&#xd;
Finally, results are validated visually by means of the images produced by both simulators&#xd;
after an identic simulation. The achievement of the stated goal is assesed by the comparison of the&#xd;
executing times in each simulator, which shows a significant reduction in the new implementation&#xd;
presented.</mods:abstract>
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<mods:title>Desarrollo en GPU de algoritmos paralelos de procesado de imagen aplicados a la simulación del fenómeno de resonancia magnética</mods:title>
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