Труды международной научной конференции
Параллельные вычислительные технологии
ПаВТ 2009
г. Нижний Новгород, 30 марта – 3 апреля 2009 г.

ПОЛНЫЕ СТАТЬИ

Супер ЭВМ ряда 4 семейства СКИФ: штурм вершины суперкомпьютерных технологий (стр. 5)
С.М. Абрамов, В.Ф, Заднепровский, А.Б. Шмелев, А.А. Московский

Анализ эффективности решения задачи N тел на различных вычислительных архитектурах (стр. 17)
А.В. Адинец

Параллельные методы решения обратных задач гравиметрии и магнитометрии на МВС-1000 (стр. 29)
Е. Н. Акимова

Исследование эффективности распараллеливания расчета движения подвижных тел и свободных поверхностей в FlowVision на компьютерах с распределенной памятью (стр. 40)
А.А.Аксенов, А.А.Дядькин, С.А.Харченко

Распараллеливание пространственной модели переноса примеси на системах с распределённой памятью с помощью одно- и двумерной декомпозиции области (стр. 51)
Д.А. Беликов, А.В. Старченко

Виртуальные вычислительные среды: использование на GRID полигонах (стр. 62)
Д.А. Варламов, А.В. Пивушков, Н.Ф. Сурков, В.М. Волохов

Практика решения задач вычислительной гидродинамики тонких турбулентных слоев в щелевых уплотнениях питательных насосов на суперкомпьютерах и в распределенных вычислительных средах (стр. 72)
В.А. Васильев, А.Ю. Ницкий

Эволюция системы метакомпьютинга X-Com (стр. 82)
Вл. В. Воеводин, Ю.А. Жолудев, С.И. Соболев, К.С. Стефанов

Развитие параллельной версии аналитико-численного метода блоков для связных задач волновой виброакустики (стр. 92)
Д.Б. Волков-Богородский, С.А. Харченко

GRID и вычислительная химия (стр. 101)
В.М. Волохов, Д.А. Варламов, А.В. Пивушков, Н.Ф. Сурков, Г.А. Покатович

Алгоритмы мелкозернистого распараллеливания в методике ТИМ-2D (стр. 112)
А.А. Воропинов

Декомпозиция данных для распараллеливания методики ТИМ-2D и критерии оценки ее качества (стр. 124)
А.А. Воропинов

Построение эффективного параллельного метода решения уравнения Пуассона для моделирования эволюции протопланетного диска (стр. 136)
В.А. Вшивков, А.В. Снытников

Программное обеспечение безошибочных дробно-рациональных вычислений и его применение для решения линейных систем (стр. 147)
М.И. Германенко

Параллельный алгоритм нахождения общего решения системы линейных неравенств (стр. 157)
Н.Ю. Золотых, С.С. Лялин

Проблемы высокопроизводительных технологий решения больших разреженных СЛАУ (стр. 166)
В.П. Ильин

Разработка, верификация и применение основанного на многоблочных вычислительных технологиях распараллеленного пакета открытого типа VP2/3 для решения фундаментальных, прикладных и эксплуатационных задач аэромеханики и теплофизики (стр. 175)
С.А. Исаев, А.Г. Судаков, П.А. Баранов, А.Е. Усачов, С.В. Стрижак, Я.К. Лоханский, С.В. Гувернюк

Реконфигурируемые вычислительные системы с высокой реальной производительностью (стр. 186)
И.А. Каляев, И.И. Левин

Параллельная реализация метода численного моделирования волновых полей в трехмерных моделях неоднородных сред (стр. 196)
Д.А. Караваев

Параллельные реализации метода конечных элементов для краевой задачи для уравнений мелкой воды (стр. 205)
Е.Д. Карепова, В.В. Шайдуров, М.С. Вдовенко

Прогнозирование характеристик эффективности выполнения DVM-программ на кластере (стр. 217)
М.С. Клинов

Автоматическое распараллеливание Фортран-программ. Отображение на кластер (стр. 227)
М.С. Клинов, В.А. Крюков

Оценочное тестирование кластеров на базе процессоров AMD Barcelona и Shanghai с сетями Infiniband DDR и QDR (стр. 238)
М.В. Кудрявцев, Д.В. Мошкин, М.А. Полунин, Л.К. Эйсымонт

Методы распараллеливания на многопроцессорных системах с распределенной памятью алгоритмов решения уравнения переноса излучения в программе РАДУГА (стр. 249)
О.В. Николаева, Л.П. Басс, В.С. Кузнецов

Параллельные вычисления в идентификации динамической модели экономики Кировской области (стр. 257)
Н.Н. Оленёв, А.И. Фетинина

Методы и распределенная программная инфраструктура для численного решения задачи поиска молекулярных кластеров с минимальной энергией (стр. 269)
М.А. Посыпкин

Грид-система CAEBeans: интеграция ресурсов инженерных пакетов в распределенные вычислительные среды (стр. 281)
Г.И. Радченко

FPIC3D - параллельный код для моделирования высокоэнергетических процессов в конденсированных средах (стр. 293)
В.Г. Султанов, Д.А. Григорьев, В.В. Ким, И.В. Ломоносов, А.В. Матвеичев, А.В. Острик, А.В. Шутов

Восстановление донной поверхности по различным картографическим данным (стр. 305)
А.А. Сухинов

Экспериментальное исследование на СКИФ МГУ "Чебышев" комбинированной MPI+threads реализации алгоритма решения систем линейных уравнений, возникающих во FlowVision при моделировании задач вычислительной гидродинамики (стр. 316)
Г.Б. Сушко, С.А. Харченко


На главную