Project/Area Number |
26220002
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (S)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Research Field |
High performance computing
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Research Institution | Tokyo Institute of Technology |
Principal Investigator |
Aoki Takayuki 東京工業大学, 学術国際情報センター, 教授 (00184036)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
森口 周二 東北大学, 災害科学国際研究所, 准教授 (20447527)
下川辺 隆史 東京大学, 情報基盤センター, 准教授 (40636049)
高木 知弘 京都工芸繊維大学, 機械工学系, 教授 (50294260)
滝沢 研二 早稲田大学, 理工学術院, 教授 (60415809)
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Research Collaborator |
ONODERA Naoyuki
NUKADA Akira
ENDO Toshio
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Project Period (FY) |
2014-05-30 – 2019-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2018)
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Budget Amount *help |
¥188,370,000 (Direct Cost: ¥144,900,000、Indirect Cost: ¥43,470,000)
Fiscal Year 2018: ¥39,000,000 (Direct Cost: ¥30,000,000、Indirect Cost: ¥9,000,000)
Fiscal Year 2017: ¥39,000,000 (Direct Cost: ¥30,000,000、Indirect Cost: ¥9,000,000)
Fiscal Year 2016: ¥38,090,000 (Direct Cost: ¥29,300,000、Indirect Cost: ¥8,790,000)
Fiscal Year 2015: ¥36,140,000 (Direct Cost: ¥27,800,000、Indirect Cost: ¥8,340,000)
Fiscal Year 2014: ¥36,140,000 (Direct Cost: ¥27,800,000、Indirect Cost: ¥8,340,000)
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Keywords | ものづくり系アプリケーション / Time-to-Solution / 陽解法 / 弱圧縮性流体計算 / AMR / GPU / 格子ボルツマン法 / 自転車競技の空力解析 / 気液二相流解析 / Time to Solution / ものづくり / エクサスケール / 動的領域分割 / 演算密度 / 非圧縮性流体計算 / MRT / 粒子計算 DEM/SPH |
Outline of Final Research Achievements |
In exascale supercomputers which have relatively poor memory bandwidth and low inter-node connection speed to computational performance, applications of manufacturing technology have revolutionary changes to minimize “Time-to-Solution” by introducing new numerical methods and innovative numerical algorithms. Explicit schemes, Adaptive Mesh Refinement (AMR) method and dynamic load balance extremely improve the “Time-to-Solition”and computational scales of these exascale applications for fluids, materials and particles. We have a strong confidence on execution of exascale applications for manufacturing technology.
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Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements |
ものづくり系アプリケーションの実行性能が飛躍的に向上することにより、より高精度・大規模計算が可能になり、流体力学や材料科学などにおいて新しい発見や現象の理解が大きく向上する。また、ものづくり系アプリケーションを設計ツールなとどして利用する産業分野において、生産性が飛躍的に発展する。シミュレーションを短時間で行えることになり、機械学習などと組み合わせ、より高度な解析・設計技術が期待できる。
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Assessment Rating |
Verification Result (Rating)
A
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Assessment Rating |
Result (Rating)
A: Progress in the research is steadily towards the initial goal. Expected research results are expected.
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