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Contribution à la modélisation numérique de la propagation des ondes sismiques sur architectures multicœurs et hiérarchiques

De
182 pages
Sous la direction de Dimitri Komatitsch, Jean Roman
Thèse soutenue le 13 décembre 2010: Bordeaux 1
En termes de prévention du risque associé aux séismes, la prédiction quantitative des phénomènes de propagation et d'amplification des ondes sismiques dans des structures géologiques complexes devient essentielle. Dans ce domaine, la simulation numérique est prépondérante et l'exploitation efficace des techniques de calcul haute performance permet d'envisager les modélisations à grande échelle nécessaires dans le domaine du risque sismique.Plusieurs évolutions récentes au niveau de l'architecture des machines parallèles nécessitent l'adaptation des algorithmes classiques utilisées pour la modélisation sismique. En effet, l'augmentation de la puissance des processeurs se traduit maintenant principalement par un nombre croissant de cœurs de calcul et les puces multicœurs sont maintenant à la base de la majorité des architectures multiprocesseurs. Ce changement correspond également à une plus grande complexité au niveau de l'organisation physique de la mémoire qui s'articule généralement autour d'une architecture NUMA (Non Uniform Memory Access pour accès mémoire non uniforme) de profondeur importante.Les contributions de cette thèse se situent à la fois au niveau algorithmique et numérique mais abordent également l'articulation avec les supports d'exécution optimisés pour les architectures multicœurs. Les solutions retenues sont validées à grande échelle en considérant deux exemples de modélisation sismique. Le premier cas se situe dans la préfecture de Niigata-Chuetsu au Japon (événement du 16 juillet 2007) et repose sur la méthode des différences finies. Le deuxième exemple met en œuvre la méthode des éléments finis. Un séisme hypothétique dans la région de Nice est modélisé en tenant compte du comportement non linéaire du sol.
-Calcul haute performance
-Modélisation sismique
-Architectures NUMA
-Processeurs multicœurs
One major goal of strong motion seismology is the estimation of damage in future earthquake scenarios. Simulation of large scale seismic wave propagation is of great importance for efficient strong motion analysis and risk mitigation. Being particularly CPU-consuming, this three-dimensional problem makes use of high-performance computing technologies to make realistic simulation feasible on a regional scale at relatively high frequencies.Several evolutions at the chip level have an important impact on the performance of classical implementation of seismic applications. The trend in parallel computing is to increase the number of cores available at the shared-memory level with possible non-uniform cost of memory accesses. The increasing number of cores per processor and the effort made to overcome the limitation of classical symmetric multiprocessors SMP systems make available a growing number of NUMA (Non Uniform Memory Access) architecture as computing node. We therefore need to consider new approaches more suitable to such parallel systems.This PhD work addresses both the algorithmic issues and the integration of efficient programming models for multicore architectures. The proposed contributions are validated with two large scale examples. The first case is the modeling of the 2007 Niigata-Chuetsu, Japan earthquake based on the finite differences numerical method. The second example considers a potential seismic event in the Nice sedimentary basin in the French Riviera. The finite elements method is used and the nonlinear soil behavior is taken into account.
-High performance computing
-Seismic modeling
-NUMA architecture
-Multicore processor
Source: http://www.theses.fr/2010BOR14147/document
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`THESE
pr´esent´ee a`
´L’UNIVERSITEDEBORDEAUXI
Ecole Doctorale de Math´ematiques et d’Informatique
pour l’obtention du
GRADEDEDOCTEUR
Sp´ecialit´e Informatique
par
Fabrice DUPROS
Contribution `alamod´elisation num´erique de la
propagation des ondes sismiques sur architectures
multicœurs et hi´erarchiques
Soutenue le 13 D´ecembre 2010 devant le jury compos´ede:
Raymond NAMYST Professeur, Universit´e de Bordeaux I Pr´esident du jury
St´ephane GENAUD Maˆıtre de Conf´erences HDR, Universit´e de Strasbourg Rapporteur
St´ephane LANTERI Directeur de recherche, INRIA Rapporteur
Hideo AOCHI Sismologue HDR, BRGM Examinateur
´Jean-Franco¸ is MEHAUT Professeur, Universit´e Joseph Fourier de Grenoble Examinateur
Philippe THIERRY Ing´enieur Senior, INTEL France Examinateur
Dimitri KOMATITSCH Professeur, Universit´e de Pau et des Pays de l’Adour Directeur de th`ese
Jean ROMAN Pro, Institut Polytechnique de Bordeaux Directeur de th`ese



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