适于千万亿次计算机多相空间数值模拟高性能可扩展并行算法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91130018
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0504.微分方程数值解
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

随着千万亿次计算机发展,建立高效运行于成千上万处理器核的大规模并行算法,解决航天、军工领域传统方法难以计算的跨流域空气动力学难题,已成为往返大气层高超声速飞行器研制发展急需解决的核心科学问题。本项目研究描述大尺度复杂飞行器再入飞行各流域多原子气体高超声速流动输运现象统一的Boltzmann模型方程,开展基于位置空间、速度空间多维相空间气体分子速度分布函数高性能计算建模。研究多相空间区域分解并行化方法,分析算法变量依赖关系、数据通信与并行可扩展性,提出新型的求解多相空间Boltzmann模型方程大规模并行计算策略。发展大数据量通信优化、访存优化和高性能并行I/O技术,解决面向数千、上万以至数十万多核/众核处理器并行计算适应性问题;建立模拟航天器从高稀薄流到连续流跨流区高超声速复杂绕流问题高性能并行算法与可扩展大规模并行计算应用软件,研究揭示航天器再入飞行姿态配平、复杂绕流现象与流动变化机理。

结项摘要

借助高性能计算机开展介观Boltzmann模型方程在航天飞行器从外层空间再入高马赫数绕流问题计算研究,在国内尚属空白,是国际学术界尚未解决的问题。本重大研究计划培育项目通过对Boltzmann(玻尔兹曼)方程碰撞积分可计算建模,确立描述复杂飞行器从外层空间再入各流域高超声速流动输运现象统一的Boltzmann模型方程;研制了适于跨流域高超声速绕流问题模拟离散速度坐标法与适应大规模并行分布求和的宏观流动量离散速度数值积分技术;建立了模拟高超声速飞行器跨流域复杂绕流问题高性能并行计算数学模型;通过研究数据并行程序设计环境,提出求解多相空间Boltzmann模型方程气体动理论统一算法(GKUA)大规模并行计算策略,建立了与内点数值并行格式相适应的气体动理论边界条件并行计算模型,解决了适于大规模异构计算机多核CPU结构高性能计算适应性问题,完成了GKUA高性能可扩展并行计算方案设计,并在小、中、大规模64-1024、1024-8192、4096-20625、512-32768CPU并行算法测试,在此基础上,实施了GKUA在500-45000处理器进程并行计算性能、稳定性分析,证实GKUA从数百到数万进程并行计算加速比随进程数目增加成拟线性分布,并行效率80%以上,建立了求解Boltzmann模型方程适于千万亿次计算机多相空间数值模拟高性能可扩展并行算法应用研究平台。作为GKUA并行算法验证确认,在1024-8192CPU计算分析可重复使用返回式卫星再入80~114km飞行绕流问题,得到了与试验吻合很好的结果。在16384CPU,首次利用本项目求解Boltzmann模型方程并行算法对某货运飞船返回舱以马赫数 再入飞行高稀薄流区110公里到近连续过渡流区74.6公里高超声速绕流环境并行计算,揭示了航天器极高超声速再入气动力热变化规律,为未来货运飞船跨流区气动设计提供理论依据。建立了航天器再入高稀薄自由分子流到连续流各流域复杂高马赫数绕流问题气体动理论统一算法大规模并行计算应用研究方向。项目执行期间已在国际SCI/EI等杂志发表论文四篇,在国际航空航天领域顶级学术期刊“Progress in Aerospace Sciences”发表论文一篇,被评价:“提出一种求解玻尔兹曼模型方程适于三维全局Knudsen数范围、高马赫数绕流问题统一算法,属航天领域最富吸引力有重大意义的研究”。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(0)
科研奖励数量(14)
会议论文数量(42)
专利数量(0)
Kinetic Numerical Methods for Solving the Semiclassical Boltzmann-BGK Equation
求解半经典玻尔兹曼-BGK方程的动力学数值方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Computers & Fluids
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jaw-Yen Yang;Jaw-Yen Yang;Bagus Putra Muljadi;Bagus Putra Muljadi;Su-Yuan Chen;Su-Yuan Chen;李志辉;李志辉
  • 通讯作者:
    李志辉
Rarefied gas flow simulations using high-order gas-kinetic unified algorithms for Boltzmann model equations
使用玻尔兹曼模型方程的高阶气体动力学统一算法进行稀薄气体流动模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Progress in Aerospace Sciences
  • 影响因子:
    9.6
  • 作者:
    Zhi-Hui Li; Ao-Ping Peng; Han-Xin Zhang; Jaw-Yen;Zhi-Hui Li; Ao-Ping Peng; Han-Xin Zhang; Jaw-Yen
  • 通讯作者:
    Jaw-Yen
Convergence proof of the DSMC method and the Gas-Kinetic Unified Algorithm for the Boltzmann equation
DSMC 方法与 Boltzmann 方程气体动力学统一算法的收敛性证明
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Science China,Physics,Mechanics & Astronomy
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhi-Hui Li;Zhi-Hui Li;Ming Fang;Ming Fang;Xin-Yu Jiang;Xin-Yu Jiang;Jun-Lin Wu;Jun-Lin Wu
  • 通讯作者:
    Jun-Lin Wu
稀薄气体自由分子流到连续流跨流域气动力热绕流统一算法研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    载人航天
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李志辉;李志辉;彭傲平;彭傲平;吴俊林;吴俊林;张涵信;张涵信
  • 通讯作者:
    张涵信
跨流域高超声速绕流Boltzmann模型方程并行算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    航空学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李志辉;李志辉;吴俊林;吴俊林;蒋新宇;蒋新宇;马强;马强
  • 通讯作者:
    马强

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其他文献

返回舱再入跨流域气动及配平特性数值研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    空气动力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁杰;李志辉;李齐;杜波强
  • 通讯作者:
    杜波强
桉树人工林地土壤酶活性与微量元素含量的关系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    应用生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李跃林;彭少麟;李志辉;任海;李志安
  • 通讯作者:
    李志安
基于Boltzmann模型方程的气体运动论高阶格式数值研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    中国科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李志辉;彭傲平;张涵信;邓小刚
  • 通讯作者:
    邓小刚
外泌体在甲状腺疾病中的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国普外基础与临床杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈文杰;魏涛;李志辉;朱精强;雷建勇
  • 通讯作者:
    雷建勇
水下焊接参数相关性分析及其电弧稳定性研究
  • DOI:
    10.16183/j.cnki.jsjtu.2015.01.013
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    上海交通大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    石永华;李志辉;林水强;郑泽培
  • 通讯作者:
    郑泽培

其他文献

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李志辉的其他基金

基于玻尔兹曼方程各流域气动问题的统一算法研究
  • 批准号:
    90205009
  • 批准年份:
    2002
  • 资助金额:
    63.0 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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