Применение гибридной вычислительной системы к решению прикладных задач аэрогазодинамики

Карцева Елена Юрьевна Кашковский Александр Владимирович Лацис Алексей Оттович Панасенко Александр Викторович Смольянов Юрий Павлович Чернов Владимир Владимирович Шершнв Антон Алексеевич

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Вычислительная математика и информатика @vestnik-susu-cmi

Статья в выпуске: 2 т.3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Использованию графических ускорителей при решении прикладных задач уделяется большое внимание. В работе рассмотрены возможности использования гибридной вычислительной системы, основу которой составляют универсальные и графические процессоры.

гибридная вычислительная система \ прямое численное моделирование \ сверхзвуковой свободный сдвиговый слой

Похожие статьи в разделе Архитектура вычислительных машин

Эффективность использования сопроцессоров NVIDIA для моделирования поведения носителей заряда в графене
Эффективность использования сопроцессоров NVIDIA для моделирования поведения носителей заряда в графене

Маханьков Алексей Владимирович, Кузнецов Максим Олегович, Панферов Анатолий Дмитриевич

Оптимизация ресурсоёмких вычислительных задач на графическом процессоре
Оптимизация ресурсоёмких вычислительных задач на графическом процессоре

Сытник Александр Александрович, Ивженко Сергей Петрович, Гвоздюк Илья Вячеславович

Короткий адрес: https://sciup.org/147160530

IDS: 147160530   |   УДК: 004.272,

Applying heterogeneous computing system for solving applied problems of aerogasdynamics

Using graphics accelerators for solving applied problems is emphasized. This paper shows usability of heterogeneous computing system consisting of central processing units and graphics processing units.

Список литературы Применение гибридной вычислительной системы к решению прикладных задач аэрогазодинамики

  • Сайт компании NVIDIA. URL: http://www.nvidia.com (дата обращения: 05.02.2014).
  • Barone, M.F. Validation case study: Prediction of compressible turbulent mixing layer growth rate./M.F. Barone, W.L. Oberkampf, F.G. Blottner//AIAA Journal. -2006. -Vol. 44, No. 7. -P. 1488-1497.
  • Samimy, M. Compressible mixing layer with and without particles. -Technical Report MEMS-92-101. -Ohio State University, 1992./M. Samimy, G.S. Elliott, D.D. Glawe, M.F. Reeder, S.A. Arnette.
  • Brown, G.L. On density effects and large structure in turbulent mixing layers/G.L. Brown, A. Roshko//Journal of Fluid Mechanics. -1974. -Vol. 64, No. 4. -P. 775-816.
  • Pantano, C. Study of Compressibility Effects in the High-Speed Turbulent Shear Layer Using Direct Simulation/C. Pantano, S.A Sarkar//Journal of Fluid Mechanics. -2002. -Vol. 451. -P. 329-371.