DURANTE MUCHOS SIGLOS, EL DESCUBRIMIENTO CIENTIFICO SE HA BASADO EN LA REALIZACION DE EXPERIMENTOS Y LA POSTERIOR DEDUCCION DE NUEVOS MODELOS TEORICOS. LA LLEGADA DE COMPUTADORES CADA VEZ MAS POTENTES, JUNTO CON ALGORITMOS NUMERIC...
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Fecha límite participación
Sin fecha límite de participación.
Financiación
concedida
El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto
el día 2022-01-01
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Fecha límite de participación
Sin fecha límite de participación.
Descripción del proyecto
DURANTE MUCHOS SIGLOS, EL DESCUBRIMIENTO CIENTIFICO SE HA BASADO EN LA REALIZACION DE EXPERIMENTOS Y LA POSTERIOR DEDUCCION DE NUEVOS MODELOS TEORICOS. LA LLEGADA DE COMPUTADORES CADA VEZ MAS POTENTES, JUNTO CON ALGORITMOS NUMERICOS NUEVOS Y CADA VEZ MAS EFICIENTES, HACE POSIBLE SIMULAR SISTEMAS COMPLEJOS CON MAYOR REALISMO Y AUTOMATIZAR INCLUSO EL DESCUBRIMIENTO DE MODELOS UTILIZANDO TECNOLOGIAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA). LA DINAMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD) ES UNA DE LAS AREAS QUE CLARAMENTE REQUIERE, E INCLUSO MOTIVA, LA COMPUTACION A EXAESCALA FORMANDO PARTE DE FLUJOS DE TRABAJO CIENTIFICOS Y DE INGENIERIA. DADO QUE ES POSIBLE EL ESCALADO FISICO Y LA DISPONIBILIDAD DE CODIGOS DE SIMULACION ALTAMENTE EFICIENTES, CFD TIENE EL POTENCIAL DE SER UNA DE LAS POCAS AREAS DE APLICACION QUE PUEDAN ALCANZAR UN RENDIMIENTO DE EXAESCALA. ESTE PROYECTO IMPLEMENTARA FLUJOS DE TRABAJO PREPARADOS PARA EXAESCALA PARA ABORDAR DESAFIOS RELEVANTES PARA FUTUROS SISTEMAS DE SUPERCOMPUTACION, INCLUIDOS LOS ADQUIRIDOS POR EUROHPC. LA MEJORA SIGNIFICATIVA EN LA EFICIENCIA ENERGETICA SE FACILITARA MEDIANTE LA EXPLOTACION EFICIENTE DE ARQUITECTURAS DE HARDWARE ACELERADAS (GPU) Y NUEVOS CALCULOS ADAPTATIVOS DE PRECISION MIXTA. ADEMAS, SE HACE HINCAPIE EN LOS NUEVOS ALGORITMOS Y OTROS MEJORADOS QUE SE NECESITAN PARA EXPLOTAR LAS FUTURAS ARQUITECTURAS DE EXAESCALA. LOS ESFUERZOS DEL PROYECTO ESTAN CENTRADOS EN UNA COLECCION DE CINCO CASOS DE USO, EN INGLES "LIGHT HOUSE CASES" (LHC) DE INTERES FISICO Y DE INGENIERIA, QUE VAN DESDE FLUJOS APLICADOS EN EL SECTOR AERONAUTICO HASTA FLUJOS DE TIPO ATMOSFERICO, CON EL OBJETIVO DE ALCANZAR TRL 4 E INCLUSO 5 PARA CASOS SELECCIONADOS. TODO EL DESARROLLO SE REALIZA EN CINCO CODIGOS DE COMPUTACION DE ALTAS PRESTACIONES (HPC) EUROPEOS QUE ABARCAN TODO EL ESPECTRO DE APLICACIONES DE CFD, INCLUIDOS LOS FLUJOS COMPRESIBLES, INCOMPRESIBLES Y MULTIFASICOS.BSC ES EL PROVEEDOR Y LIDER DE LHC2, QUE CONSISTE EN UNA SIMULACION AEROELASTICA DEL ALA DE UN AVION EN UN REGIMEN TRANSONICO. LOS FLUJOS COMPRESIBLES SERAN SIMULADOS CON UN MODELO DE PARED LLAMADO EN INGLES "LARGE EDDY SIMULATION" (LES) Y SERAN TRATADOS EN ESTE LHC CONTRIBUYENDO A AVANZAR EN EL ESTADO DEL ARTE EN SIMULACION AEROELASTICA SEGUN LA VISION CFD-2030 DE LA NASA QUE TIENE COMO OBJETIVO LA COMPUTACION EXAESCALA. TAMBIEN SE LLEVARAN A CABO INVESTIGACIONES PARA MODELOS DE PARED USANDO TECNICAS DE MACHINE LEARNING (ML). BSC APROVECHARA SU EXPERIENCIA EN FLUJOS DE TRABAJO CON EL ENTORNO Y LAS METODOLOGIAS DE PYCOMPSS, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR FLUJOS DE TRABAJO QUE COMBINEN CODIGOS DEL PROYECTO CON MODELOS DE IA PARA OFRECER APLICACIONES COMPLEJAS. PARTE DE LAS ACTIVIDADES SE CENTRARA EN LA INTEGRACION EN LAS APLICACIONES DE ENTORNOS DE TOLERANCIA A FALLOS Y FLUJOS DE TRABAJO DEL PROYECTO, BASADOSE EN EL ENTORNO PYCOMPSS (BSC). ADEMAS, SE APROVECHARAN LOS DESARROLLOS ANTERIORES DEL BSC PARA EL DESPLIEGUE AUTOMATICO DE APLICACIONES. ADEMAS, PARA LOGRAR MAYORES EFICIENCIAS, BSC REALIZARA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA INTEGRAR TECNICAS DINAMICAS DE BALANCEO DE CARGA (BIBLIOTECA DBL) CON EL ENTORNO DE EJECUCION DE PYCOMPSS PARA DAR SOPORTE A INTERCAMBIAR HILOS DE EJECUCION Y PROCESOS MPI EN LOS COMPONENTES DE LOS FLUJOS DE TRABAJO. FINALMENTE, BSC EVALUARA LAS PARTES DE CODIGO RELEVANTES EN EL EUROPEAN PROCESSOR INITIATIVE (EPI) Y EL HARDWARE DE LOS PILOTOS EUROPEOS UNA VEZ QUE ESTE DISPONIBLE.