|
Вычислительные методы и приложения
|
|
Методы деформирования сеток в сопряженных задачах С. П. Копысов, И. М. Кузьмин, Л. Е. Тонков
|
269–278 |
|
TTDock: метод докинга на основе тензорных поездов Д. А. Желтков, И. В. Офёркин, Е. В. Каткова, А. В. Сулимов, В. Б. Сулимов, Е. Е. Тыртышников
|
279–291 |
|
Увеличение размерности в методе докинга на основе тензорных поездов Д. А. Желтков, Е. Е. Тыртышников
|
292–294 |
|
Пространственное моделирование опрокидывания нелинейных плазменных колебаний С. В. Милютин, А. А. Фролов, Е. В. Чижонков
|
295–305 |
|
Метод коллокаций и наименьших невязок для трехмерных уравнений Навье-Стокса В. П. Шапеев, Е. В. Ворожцов, В. И. Исаев, С. В. Идимешев
|
306–322 |
|
Алгоритм суперкомпьютерного моделирования напыления оптических нанопокрытий Ф. В. Григорьев, И. В. Кочиков, О. А. Кондакова, В. Б. Сулимов, А. В. Тихонравов
|
323–327 |
|
Моделирование осаждения мелкодисперсной взвеси из воздуха при прохождении волн давления К. И. Михайленко, Ю. Р. Валеева
|
328–333 |
|
Реализация параллельных вычислений на графических процессорах в пакете вычислительной газовой динамики ЛОГОС К. Н. Волков, Ю. Н. Дерюгин, В. Н. Емельянов, А. Г. Карпенко, А. С. Козелков, П. Г. Смирнов, И. В. Тетерина
|
334–342 |
|
Об одной задаче синтеза нанооптических элементов для формирования динамических изображений А. А. Гончарский, С. Р. Дурлевич
|
343–347 |
|
Модификация метода частиц в ячейках с использованием адаптивных масс: взаимодействие лазерного импульса с плазмой Т. В. Снытникова, Г. И. Дудникова, В. А. Вшивков
|
348–356 |
|
Использование графических ускорителей и вычислительных сопроцессоров при решении задачи фильтрации К. Ю. Богачев, А. С. Богатый, А. Р. Лапин
|
357–361 |
|
Модифицированные двухшаговые методы Левенберга-Марквардта в задачах идентификации коэффициента фильтрации А. В. Елесин, А. Ш. Кадырова
|
362–369 |
|
Реализация метода решеточных уравнений Больмана без хранимых функций распределения для GPU Д. А. Бикулов, Д. С. Сенин
|
370–374 |
|
Трехуровневый MPI+NUMA+Threads метод построения параллельных программ для расчета задач гидродинамического моделирования на кластерных системах с узлами с неоднородным доступом к памяти К. Ю. Богачев, Я. В. Жабицкий, А. А. Климовский, А. Р. Миргасимов, А. Е. Семенко
|
375–382 |
|
Об одной разностной схеме для системы уравнений типа динамики атмосферы М. Ю. Станиченко
|
383–389 |
|
Динамическая карта хроматографической системы как инструмент исследования переменных процессов в высокоэффективной жидкостной хроматограф А. Г. Прудковский
|
390–397 |
|
Численное моделирование динамики метровых тел в уединенных областях повышенной плотности массивного околозвездного диска О. П. Стояновская, В. Н. Снытников
|
398–405 |
|
О распараллеливании вычислений в вихревом методе решения задач аэродинамики А. А. Апаринов, А. В. Сетуха
|
406–418 |
|
Математическое моделирование гравитационного течения пленки жидкости по вертикальной оребренной поверхности О. Б. Бутусов, Я. М. Жилейкин, А. Б. Кукаркин, О. П. Никифорова
|
419–423 |
|
|
Программирование
|
|
Система автоматизированного поиска ошибок и неэффективностей в параллельных программах Д. Ю. Андреев, А. С. Антонов, Вад. В. Воеводин, С. А. Жуматий, Д. А. Никитенко, К. С. Стефанов, П. А. Швец
|
48–53 |
|
Балансировка нагрузки в ГПУ-реализации поиска в ширину на графе М. А. Черноскутов, Д. Г. Ермаков
|
54–62 |
|
О методе отсечения при растеризации сложных объектов С. А. Карпухин
|
63–66 |
|
Динамическая балансировка в коде PICADOR для моделирования плазмы С. И. Бастраков, И. Б. Мееров, И. А. Сурмин, А. А. Гоносков, Е. С. Ефименко, А. С. Малышев, М. А. Ширяев
|
67–74 |
|
Ускоренный алгоритм изменения топологии для метода адвекции контуров А. А. Баранов, М. С. Пермяков
|
75–87 |
|
Программный комплекс совместного моделирования системы океан-лед-атмосфера-почва на массивно-параллельных компьютерах В. В. Калмыков, Р. А. Ибраев
|
88–95 |
|
Модели и методы профилирования и оценки времени выполнения потоков работ в суперкомпьютерных системах Г. И. Радченко, Л. Б. Соколинский, А. В. Шамакина
|
96–103 |