
Algorithmus zur Verschneidung von zweidimensionalen Gittern
Implementierung und Bewertung
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Durch die stetig steigende Prozessorleistung steigendie Ansprüche an die Simulationsergebnisse undsomit steigen die Gittergrößen. Um dennoch inakzeptabler Zeit ein Gitter zu erhalten, werden heutesehr häufig Parallelisierungsstrategien bei derGittererzeugung angewendet. Diese Herangehensweiseist effektiv, hat jedoch den Nachteil, dass dieerzeugten Gitter an den Rändern nicht korrelieren. Dahermüssen Strategien entwickelt werden um zwei nichtzusammenpassende Gitter zusammenzufügen.Diese Arbeit befasst sich mit Verfahren zurzweidimensionalen Koppelung von Gittern und derImplementierungein...
Durch die stetig steigende Prozessorleistung steigen
die Ansprüche an die Simulationsergebnisse und
somit steigen die Gittergrößen. Um dennoch in
akzeptabler Zeit ein Gitter zu erhalten, werden heute
sehr häufig Parallelisierungsstrategien bei der
Gittererzeugung angewendet. Diese Herangehensweise
ist effektiv, hat jedoch den Nachteil, dass die
erzeugten Gitter an den Rändern nicht korrelieren. Daher
müssen Strategien entwickelt werden um zwei nicht
zusammenpassende Gitter zusammenzufügen.
Diese Arbeit befasst sich mit Verfahren zur
zweidimensionalen Koppelung von Gittern und der
Implementierung
eines Algorithmus.
die Ansprüche an die Simulationsergebnisse und
somit steigen die Gittergrößen. Um dennoch in
akzeptabler Zeit ein Gitter zu erhalten, werden heute
sehr häufig Parallelisierungsstrategien bei der
Gittererzeugung angewendet. Diese Herangehensweise
ist effektiv, hat jedoch den Nachteil, dass die
erzeugten Gitter an den Rändern nicht korrelieren. Daher
müssen Strategien entwickelt werden um zwei nicht
zusammenpassende Gitter zusammenzufügen.
Diese Arbeit befasst sich mit Verfahren zur
zweidimensionalen Koppelung von Gittern und der
Implementierung
eines Algorithmus.