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Zusammenfassung In diesem Papier beschreiben wir ein Upgrade des Alya-Codes mit modernen parallelen linearen Lösern, die in der Lage sind, Zuverlässigkeit, Effizienz und Skalierbarkeit bei der Berechnung des Druckfeldes in jedem Zeit-Schritt des numerischen Verfahrens zur Lösung einer Large Eddy Simulation-Formulierung der inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen zu erreichen. Wir haben ein Softwaremodul im Kern von Alya entwickelt, um die in der aktuellen Version von , einem Rahmenwerk zur iterativen Lösung von spärlichen linearen Systemen auf parallel verteilten Speichersystemen, integrierten Bibliotheken zu verbinden, wobei Krylov-Methoden mit algebraischen Mehrgittervorveredilfahrern gekoppelt sind. Das Toolkit hat im Rahmen des EoCoE-II-Projekts zahlreiche Erweiterungen erfahren, mit dem Hauptziel, die Exascale-Herausforderung zu bewältigen. Ergebnisse aus einem realistischen Benchmark für Luftstromsimulationen in Windpark-Anwendungen zeigen, dass die Löser die ursprünglichen Versionen des konjugierten Gradientenverfahrens im Kern von Alya hinsichtlich Skalierbarkeit und paralleler Effizienz deutlich übertreffen und eine vielversprechende Software-Schicht darstellen, um den Alya-Code in Richtung Exascale zu bewegen.
Owen et al. (Sat,) haben diese Frage untersucht.
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