Der erste Teil dieser Arbeit behandelt die effiziente Parallelisierung von Simulationen auf dynamisch adaptiven Gittern. Ein neuer clusterbasierter Parallelisierungsansatz wurde entwickelt, der zu hoher Skalierbarkeit auf shared- und distributed-memory Systemen führt.
Der zweite Teil behandelt veränderbare Ressourcenanforderungen von nebenläufigen Simulationen. Zwei HPC shared-memory Parallelisierungsmodelle wurden erweitert, um die Verteilung von Rechenressourcen basierend auf applikationsspezifischen Daten zu optimieren.
Studien zeigen Effizienzgewinne von bis zu 45% für typische Szenarien.
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Der erste Teil dieser Arbeit behandelt die effiziente Parallelisierung von Simulationen auf dynamisch adaptiven Gittern. Ein neuer clusterbasierter Parallelisierungsansatz wurde entwickelt, der zu hoher Skalierbarkeit auf shared- und distributed-memory Systemen führt.
Der zweite Teil behandelt veränderbare Ressourcenanforderungen von nebenläufigen Simulationen. Zwei HPC shared-memory Parallelisierungsmodelle wurden erweitert, um die Verteilung von Rechenressourcen basierend auf applikationsspez...
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