Das Verständnis der Erdbebendynamik wird von hochauflösenden, gekoppelten Simulationen des Bruchprozesses und der seismischen Wellenausbreitung unterstützt. Für die benötigten hohen Auflösungen wird eine immense Menge an Rechenresourcen verwendet. In dieser Dissertation präsentiere ich einen neuen Rechenkern für die seismische Software SeisSol, der den Wert und Durchsatz der Operationen in der ADER-DG Diskretisierungsmethode maximiert. Der präsentierte Kern reduziert die Rechenzeit von SeisSol um einen substantiellen Faktor und skaliert bis hin zu mehr als einer Millionen Recheneinheiten. Dadurch wurde eine wegweisende Simulation des Landers-Erdbebens von 1992 ermöglicht.
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Das Verständnis der Erdbebendynamik wird von hochauflösenden, gekoppelten Simulationen des Bruchprozesses und der seismischen Wellenausbreitung unterstützt. Für die benötigten hohen Auflösungen wird eine immense Menge an Rechenresourcen verwendet. In dieser Dissertation präsentiere ich einen neuen Rechenkern für die seismische Software SeisSol, der den Wert und Durchsatz der Operationen in der ADER-DG Diskretisierungsmethode maximiert. Der präsentierte Kern reduziert die Rechenzeit von SeisSol u...
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