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PARALLEL COMPUTATION WITH INDUSTRIAL CODES

PARALLEL COMPUTATION WITH INDUSTRIAL CODES. Yannick HALLEZ & Benoît LABEYRIE. Vidange d’une bouteille dans un récipient. Géométrie simple à concevoir Nécessité de ressources CPU Maillage Raideur. Un premier maillage grossier. Un maillage plus raffiné. Manipulations dans Prostar.

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PARALLEL COMPUTATION WITH INDUSTRIAL CODES

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Presentation Transcript


  1. PARALLEL COMPUTATION WITH INDUSTRIAL CODES Yannick HALLEZ & Benoît LABEYRIE

  2. Vidange d’une bouteille dans un récipient • Géométrie simple à concevoir • Nécessité de ressources CPU • Maillage • Raideur

  3. Un premier maillage grossier

  4. Un maillage plus raffiné

  5. Manipulations dans Prostar • Enregistrer la géométrie avec l’option Pro-HPC • Enregistrer le fichier .prob • Quitter et sauvegarder

  6. Réglages variables dans Pro-HPC • Définition des machines • Définition des partitions

  7. Réglages variables dans Pro-HPC • Choix de la décomposition • Choix des machines participant

  8. Lancement du calcul

  9. Récupération des résultats

  10. Quelques résultats physiques t = 0.003 s t = 0.010 s

  11. Parallel Computation with Industrial Codes Cas Test Configuration Résultats Quelques résultats physiques (suite …) t ~ 20 s t ~ 20 s

  12. Parallel Computation with Industrial Codes Cas Test Configuration Résultats Quelques résultats du parallélisme

  13. Quelques résultats du parallélisme (suite …)

  14. Conclusion sur ce travail • Cas test un peu lourd pour l’étude physique réelle • Bonne mise en évidence des caractéristiques du calcul parallèle Conclusion sur le calcul parallèle avec les codes industriels • Facilité de mise en pratique de Pro-HPC • Speed-up maximum atteint rapidement dans un environnement peu optimisé

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