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Introduction. Pour prévenir la survenue et atténuer les conséquences des phénomènes dangereux et catastrophiques associés au transport sédimentaire dans les systèmes naturels, il est nécessaire de développer des prévisions opérationnelles et scientifiquement justifiées, d'identifier les états critiques dans lesquels l'émergence de situations d'urgence est possible. À ces fins, il est nécessaire de créer un outil précis et efficace, comprenant des algorithmes pour la solution numérique d'un problème modèle qui prend en compte les spécificités des systèmes naturels. Dans ce travail, des algorithmes parallèles pour la solution numérique d'un problème de diffusion-convection tridimensionnel spatial de sédiments sont présentés, permettant une réduction significative du temps de calcul (de plus de 4 fois) par rapport aux calculs réalisés avec un algorithme séquentiel. Matériaux et Méthodes. Pour la solution parallèle du problème de diffusion-convection tridimensionnel spatial, un schéma de découpage implicite est construit, dans lequel le problème continu original est remplacé par une chaîne de problèmes bidimensionnels et unidimensionnels. Les schémas de découpage proposés dans le travail sont physiquement justifiés et prennent en compte les spécificités des systèmes marins côtiers, pour lesquels l'influence de la diffusion micro-turbulente et du transport advectif de substances est comparable, et le nombre de Peclet ne dépasse pas l'unité lors de l'approximation des problèmes réels. Pour l'implémentation numérique parallèle, une méthode de décomposition du domaine de grille en deux familles de plans verticaux parallèles aux plans de coordonnées Oxz et Oyz, combinée avec la méthode de Seidel pour résoudre des problèmes de grille bidimensionnels dans des plans horizontaux et l'algorithme de matrice tridiagonale lors de la résolution de problèmes unidimensionnels à trois points dans la direction verticale, est utilisée. Dans le cadre de l'implémentation logicielle de calcul parallèle, un algorithme parallèle est présenté qui implémente le problème de diffusion-convection sur un système de calcul utilisant la technologie MPI. Résultats. Une analyse comparative des algorithmes parallèles et séquentiels est réalisée à l'aide d'un problème modèle. Discussion et Conclusions. Le logiciel développé permet son utilisation pratique pour résoudre des problèmes hydrophysiques spécifiques, y compris dans le cadre d'un complexe logiciel.
Sidoryakina et al. (mar.) ont étudié cette question.