量子计算机的出现采用了与传统数字计算机完全不同的物理原理和抽象,它开创了一种全新的计算范式,有可能带来颠覆性的效率和计算性能。具体而言,同时改变整个量子系统状态的能力带来了量子并行性和量子干涉。尽管有这些前景,但将量子计算应用于计算力学问题的机会仍未得到充分探索。在这项工作中,我们展示了量子计算确实可以用于解决计算均质化中的代表性体积元 (RVE) 问题,其多对数复杂度为 ((log 𝑁 ) 𝑐 ) ,而传统计算的复杂度为 ( 𝑁 𝑐 )。因此,我们的量子 RVE 求解器相对于传统求解器实现了指数加速,使并发多尺度计算更接近实用性。所提出的量子 RVE 求解器结合了传统算法,例如均匀参考材料的定点迭代和快速傅里叶变换 (FFT)。然而,这些算法的量子计算重新表述需要根本性的范式转变以及对经典实现的彻底重新思考和彻底改革。我们采用或开发了几种技术,包括量子傅里叶变换 (QFT)、多项式的量子编码、函数的经典分段切比雪夫近似和用于实现定点迭代的辅助算法,并表明在量子计算机上有效实现 RVE 求解器确实是可能的。我们还提供了理论证明和数值证据,证实了所提出的求解器的预期 ((log 𝑁 ) 𝑐 ) 复杂度。
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在计算技工领域的开放博士职位是奥地利最大的技术和自然科学领域的高等教育机构。在这里已经进行了200多年的时间,拥有超过26,000名学生和4,000多名科学家,致力于发展科学技术的研究,教学。在座右铭“人物技术”的指导下,tu wien促进了与商业和行业的密切合作,并为社会的繁荣做出了贡献。在基于基于木材的基督教多普勒实验室的框架中Chanics方法,用于模拟纤维增强的生物复合材料。这包括模拟故障过程(断裂,延性行为,剥离),生物复合材料的替代模型的开发(有效考虑复杂微观结构)以及它们在基于生物复合物的轻质结构元素中的模拟工具中的使用,支持与材料科学家的高级生产方法的开发。目标是使用创新的计算方法将锯木厂副产品转变为可持续的高性能结构元素。您的个人资料:作为跨学科和国际研究团队的一部分,该候选人将与工程工程,材料化学,化学工程和计算机制的专家合作,以了解下一代生物复合材料。在计算机械和非线性断裂力学框架中对编程和有限元方法的了解是有益的。
1 管理员和连续创业者。市场营销研究生。领导力、创新和管理 4.0 工商管理硕士。Universidade Positivo PPGA 创新专业硕士生。2 巴拉那州法院州法官。UFPR 法学硕士和博士。UNICURITIBA 硕士和博士正教授。3 土木工程。工程数值方法和计算力学硕士和博士。UFPR 副教授。
国际大师的计划在英国空气质量控制,固体废物和废水过程工程(废物)化学科学计算语言学计算材料和结构的计算力学计算机科学电气科学电气工程地理工程工程(地球工程)信息技术(INFOTECH)信息技术(Infotech)基础设施(INFOTECH)基础设施计划(MIP)集成了城市材料科学技术(IUSD)技术技术(IUSD)技术技术(IUSD)技术技术(IUSD)工程与管理(WAREM)
以色列理工学院和特拉维夫大学 2020 年,来自以色列理工学院材料科学与工程实验室和特拉维夫大学计算力学与实验生物力学实验室的一组科学家进行了一系列机械测试,以比较 GCP 骨骼预设的准确性和骨骼高级功能与真实组织。结果表明,骨骼预设非常逼真,具有良好的可重复性,并且成本显著降低。有关更多信息,请阅读白皮书“高级骨骼生物力学数据”。
背景:量子计算 (QC) 是一种新兴技术,有可能彻底改变我们未来解决计算力学问题的方式。然而,与传统高性能计算相比,QC 的潜在优势并非毫无代价,而是需要从头开始重新设计解决方案,即利用量子力学原理(如态叠加、纠缠和量子并行)的量子或混合量子经典算法。它还需要重新考虑整个问题的公式,因为如果用户试图提取量子 CFD 计算的完整解场,那么潜在的计算优势很容易被破坏,这将需要多达指数级的计算。
航空航天工程系成立于 1964 年,是领先的教学和研究中心,专门研究空气动力学、推进、航空航天结构和计算力学。它拥有一个独特的飞行实验室,内有动力飞机、滑翔机和一条 1,000 米长的跑道。该系与 ISRO、DRDO 和 HAL 等主要机构合作,开发风洞和计算模型等先进设施。其滑翔和翱翔中心通过飞行员培训计划培养航空意识。该系还建立了良好的合作关系,与包括 NAL、ASTE、GTRE、HAL、DRDL、ADE、ARDE、ADA 和 ISRO 在内的众多航空机构合作开展了多个具有国家重要意义的先进项目。
教学分为:501849 - 普通外科 508097 - 医学符号学实习 A 508098 - 医学符号学实习 B 508099 - 放射学实习 508217 - 编码 504325 - 政府比较史 504324 - 比较政治学 506394 - 竞争法 504830 - 竞争政策与市场监管 505150 - 计算电磁学 508201 - 计算流体动力学 508175 - 计算力学 504703 - 计算机视觉501565 - 当代经济史 508196 - 连续力学 508211 - 数据科学 503413 - 决策与选择 509032 - 财务决策 504855 - 实验设计与分析 502300 - 发育生物学 504998 - 数字通信 507320 - 数字内容检索 504440 - 数字 IC 设计 507908 - 数字营销 503116 - 数字信号处理 506528 - 疾病控制与根除
高保真计算流体力学模拟通常与大量计算需求相关,而每一代超级计算机的出现都对计算能力提出了更高的要求。然而,需要进行大量的研究工作才能释放基于日益复杂的架构的前沿系统(目前称为前百亿亿次级系统)的计算能力。在本文中,我们介绍了计算力学代码 Alya 中实现的方法。我们详细描述了为充分利用不同并行级别而实施的并行化策略,以及一种用于有效利用异构 CPU/GPU 架构的新型共执行方法。后者基于具有动态负载平衡机制的多代码共执行方法。已针对使用 NVIDIA Volta V100 GPU 加速的 POWER9 架构上的飞机模拟对所有提出的策略的性能进行了评估。