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université de montréal développement de la méthode des ...

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158<br />

9.4 Temps <strong>de</strong> calcul et efficacité <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s d’accélération<br />

Pour terminer, on s’intéresse aux performances <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s d’accélération pour<br />

le calcul <strong>de</strong> flux avec ces <strong>de</strong>ux schémas. On présente les résultats pour <strong>la</strong> configuration<br />

C spec au Tableau 9.11. On voit c<strong>la</strong>irement que ACA est efficace tandis que SCR<br />

ne donne aucune accélération. En plus <strong>de</strong>s options d’accélération précé<strong>de</strong>mment<br />

citées, on a ajouté ici l’utilisation <strong>de</strong> ACA dans une phase d’initialisation <strong>de</strong>s flux<br />

et courants. Cette <strong>de</strong>rnière option est efficace sur ce benchmark et permet un gain<br />

supplémentaire <strong>de</strong> 10 % par rapport à ACA utilisée seulement comme accélération<br />

multigroupe.<br />

Option<br />

temps CPU (s.)<br />

d’accélération ASM FLU Total<br />

N out<br />

a<br />

N track<br />

b<br />

N calc<br />

c<br />

- 0 143 143 10 32 630<br />

SCR 1 142 143 11 31 614<br />

20 gr.<br />

172 gr.<br />

ACA 5 71 76 5 15 297<br />

Two-step ACA 2 71 73 5 15 297<br />

Two-step ACA<br />

(Init.)<br />

2 1 d +62 65 4 13 255<br />

- 0 1564 1564 12 41 6866<br />

Two-step ACA<br />

(Init.)<br />

18 28+599 645 4 13 2197<br />

a<br />

b<br />

c<br />

d<br />

N out est le nombre d’itérations externes,<br />

N track est le nombre d’accès au tracking,<br />

N calc = ∑ i<br />

N (i)<br />

g<br />

temps d’initialisation avec ACA.<br />

où N (i)<br />

g est le nombre <strong>de</strong> groupes traités à l’itération i,<br />

Tab. 9.11 Accélération et temps CPU pour le benchmark PWR

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