Journal of Computational Physics· 2026Q1
Uyarlanabilir yama-arama algoritması kullanarak dışbükey polihedral ağlarda verimli ana-eleman belirleme
Efficient host-element determination in convex polyhedral meshes using an adaptive patch-search algorithm
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Uyarlanabilir, çok katmanlı bir ızgara yapısı, yama-arama yöntemini rastgele dışbükey polihedral ağlarda parçacıkları verimli bir şekilde bulmak için genişletir ve ana-eleman belirlemeyi bir oktree taban çizgisine göre %32-55 oranında hızlandırır.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Yama-arama yöntemi rastgele dışbükey polihedral ağlara genişletilmiştir.
- Bellek kullanımını azaltmak için uyarlanabilir, çok katmanlı bir ızgara yapısı tanıtılmıştır.
- Ana-eleman belirlemeyi bir oktree taban çizgisine göre %32-55 oranında hızlandırır.
- Orijinal yama-arama yöntemine kıyasla başlatma süresi ve bellekte %82-99 oranında tasarruf sağlar.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Locating particles in dense, unstructured polyhedral meshes remains a critical performance bottleneck in high-fidelity physics simulations, including computational fluid dynamics and Monte Carlo neutron transport. To address this, we extend the Patch-Search method—originally limited to tetrahedral topologies—to enable efficient host-element determination in arbitrary convex polyhedral mesh geometries. We introduce an adaptive, multi-layered grid structure to drastically reduce the prohibitive memory requirements of the original algorithm, thereby eliminating the need for a uniform grid resolution constrained by the domain’s smallest geometric features. Performance comparisons against an optimised linear octree baseline are conducted by locating one billion points on unit-cell geometries typical of nuclear engineering applications with varying mesh element types and densities. Results demonstrate that the proposed method consistently accelerates host-element determination by 32–55%. Compared to the original Patch-Search implementation, our adaptive multi-layered approach achieves initialisation time and memory savings of 82% to 99% across all mesh cases tested, making it a robust and efficient alternative to tree-based acceleration structures for particle-tracking applications.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Journal of Computational Physics, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Alan: Bilgisayar Grafikleri ve Bilgisayar Destekli Tasarım
Computer Graphics and Computer-Aided DesignComputer Science