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Tesla-CUDA高性能计算行业应用案例
[ 2009年2月17日,唐僧,整理]

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.化学
 

目前,利用支持CUDAGPU对量子化学代码进行加速的几个项目正在进行之中,其中包括在GaussianGAMESS等方面的工作。下面的图表为具有代表性的结果,接下来的是计算化学CUDA加速的软件和技术报告的链接。

直接自洽场(SCF)计算                       双电子积分评估

Ufimtsev 以及 Martinez                         安田幸司


CUDA
计算化学技术报告

·    GPU上的双电子综合评估

·    NAMD以及VMD出版物

·    GPU Grid上的分子动力学

 

2.电磁学和电磁力学
 

利用支持CUDAGPU(图形处理器)的电磁学和电磁力学应用程序由摩托罗拉、柯达、诺基亚等客户广泛采用。如下面的图标和视频所示,GPU所实现的FDTD加速与GPU的数量之间具有缩放关系。

 

利用GPU所实现的FDTD加速
Accelerware

斯坦福大学Jelena Vuckovic 小组


CUDA所支持的电磁力学软件

CUDA
电磁力学技术报告

 

3.金融
 

目前,利用CUDA进行的期权定价、风险分析、算法交易等工作正在进行之中。这项工作以及一些随机数字生成器以及蒙特卡洛模拟中具有代表性的图表如下。



CUDA
计算金融软件

CUDA
技术报告

 

4.流体动力学
 

目前正在进行的针对纳维斯托克斯(Navier-Stokes)模型以及Lattice Boltzman方法的几个项目已经表明,利用支持CUDAGPU能够实现大幅的速度提升。这一工作在下面内容中进行了说明,开始部分为图表,接下来是技术报告的链接。利用GPU进行的天气建模以及海洋建模工作也在进行之中。

不可压缩的Navier-Stokes             Lattice Boltzman Methods

Thibault 以及 Senocak                    Tolke 以及 Krafczyk


CUDA
计算流体动力学技术报告

·    Pullan Group

o   CPU以及GPU上比较2D 计算流体动力学的视频

·    Tolke, Krafczyk Group

·    用于照明的Lattice Boltzman

·    3D LB解算器

·    基于Lattice-BoltzmanPDE解算器

·    CUDA进行等离子体湍流建模

·    利用CUDA实现的纳维斯托克斯(Navier-Stokes)斯坦福大学解算器(NSSUS

 

5.分子动力学
 

分子动力学应用特别适合NVIDIA的大规模并行架构。在下面的图表中,我们着重说明了在VMD方面所做的工作,以及NAMDHOOMD等分子动力学软件包。

 
        视觉分子动力学中的离子排列        在一颗NVIDIA GPU上处理HOOMD
                                    运行LAMMP时战胜了16CPU核心


        Stone, Phillips, Hardy, Schulten        Anderson, Lorenz, Travesset


下载CUDA分子动力学软件

·    NAMD / VMD

·    HOOMD: 高度优化的面向对象分子动力学

·    MDGPU

·    GPUGrid.net

·    LAMMPS (即将问世)

·    GROMACS (即将问世)

·    AMBER (即将问世)


CUDA
分子动力学技术报告

·    2008年超级计算大会上为NAMD VMD 推出的CUDA指南。

·    NAMD以及VMD出版物

·    HOOMD

·    荧光显微术

·    为分子动力学模拟收获图形动力

·    Folding @ home (运行 GROMACS)

·    分子动力学

 

6.天气、大气和海洋建模与空间科学
 

天气和海洋建模(如WRF (天气研究与预测模型)和海啸模拟)等流体力学应用中的计算速度大幅提升,节省了时间和精确度。

利用CUDA实现的WRF加速                        海啸模拟

WRF总体加速幅度为1.25
Michalakes
Vachharajani                 Matsuoka, Akiyama 等人


利用CUDA 进行的天气建模软件


CUDA
地球与空间科学技术报告
 

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