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第30卷第4期
EMPIRE-PIC:一种高性能可移植的非结构粒子单元代码

马修·贝登古,多米尼克·A·S·布朗,基思·L·卡特赖特,埃里克·赛尔,克里斯蒂安·格卢萨,保罗·T·林,斯坦·穆尔,邓肯·A·O·麦格雷戈,罗杰·P·帕沃斯基,爱德华·菲利普斯,内森·V·罗伯茨,史蒂文·赖特,萨蒂什·马赫斯瓦兰,约翰·琼斯&斯蒂芬·贾维斯

Commun公司。计算。物理。,30(2021年),第1232-1268页。

在线发布:2021-08

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本文介绍了EMPIRE-PIC,它是桑迪亚国家实验室开发的一种有限元方法-颗粒-胞(FEM-PIC)应用程序。代码已使用Trilinos库和Kokkos Performance在C++中开发支持在多种现代计算体系结构上运行的可移植性框架而只需要维护单个代码库。EMPIRE-PIC能够解决二维和三维的静电和电磁问题空间和时间的二阶精度。在本文中,我们针对三个基准问题——简单电子轨道、静电朗缪尔波、,以及通过等离子体传播的横向电磁波。我们演示了EMPIRE-PIC在四种不同体系结构上的性能:Intel HaswellCPU、Intel的Xeon Phi Knights Landing、ARM Thunder-X2 CPU和NVIDIA Tesla连接到IBM POWER9处理器的V100 GPU。该分析表明代码的可伸缩性高达2000多个GPU,超过100个GPU1000个CPU。

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本文介绍了EMPIRE-PIC,它是桑迪亚国家实验室开发的一种有限元方法-颗粒-胞(FEM-PIC)应用程序。代码已使用Trilinos库和Kokkos Performance在C++中开发支持在多种现代计算体系结构上运行的可移植性框架而只需要维护单个代码库。EMPIRE-PIC能够解决二维和三维的静电和电磁问题空间和时间的二阶精度。在本文中,我们针对三个基准问题——简单电子轨道、静电朗缪尔波、,以及通过等离子体传播的横向电磁波。我们演示了EMPIRE-PIC在四种不同体系结构上的性能:Intel HaswellCPU、Intel的Xeon Phi Knights Landing、ARM Thunder-X2 CPU和NVIDIA Tesla连接到IBM POWER9处理器的V100 GPU。该分析表明代码的可伸缩性高达2000多个GPU,超过100个GPU1000个CPU。

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本文介绍了EMPIRE-PIC,它是桑迪亚国家实验室开发的一种有限元方法-颗粒-胞(FEM-PIC)应用程序。代码已使用Trilinos库和Kokkos Performance在C++中开发支持在多种现代计算体系结构上运行的可移植性框架而只需要维护单个代码库。EMPIRE-PIC能够解决二维和三维的静电和电磁问题空间和时间的二阶精度。在本文中,我们针对三个基准问题——简单电子轨道、静电朗缪尔波、,以及通过等离子体传播的横向电磁波。我们演示了EMPIRE-PIC在四种不同体系结构上的性能:Intel HaswellCPU、Intel的Xeon Phi Knights Landing、ARM Thunder-X2 CPU和NVIDIA Tesla连接到IBM POWER9处理器的V100 GPU。该分析表明代码的可伸缩性高达2000多个GPU,超过100个GPU1000个CPU。

Matthew T.Bettencourt、Dominic A.S.Brown、Keith L.Cartwright、Eric C.Cyr、Christian A.Glusa、Paul T.Lin、Stan G.Moore、Duncan A.O.McGregor、Roger P.Pawlowski、Edward G.Phillips、Nathan V.Roberts、Steven A.Wright、Satheeswaran、John P.(2021)。EMPIRE-PIC:一种性能可移植的非结构化颗粒细胞代码。计算物理中的通信.30(4).1232-1268.doi:10.4208/cicp。OA-2020-0261号
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