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Enregistrement W2898174255

Orbital Resonances and GPU Acceleration of Binary Black Hole Inspiral Simulations

2018· dissertation· en· W2898174255 sur OpenAlexfundno aff
Adam G. M. Lewis

Notice bibliographique

RevueTSpace · 2018
Typedissertation
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueBlack Holes and Theoretical Physics
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversity of TorontoGovernment of OntarioCompute Canada
Mots-clésAccelerationPhysicsBinary numberBlack hole (networking)Binary black holeAstrophysicsComputer scienceClassical mechanicsGravitational wave
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Numerical relativity, the direct numerical integration of the Einstein field equations, is now a mature subfield of computational physics, playing a critical role in the generation of signal templates for comparison with data from ground-based gravitational wave detectors. The application of numerical relativity techniques to new problems is at present complicated by long wallclock times and intricate code. In this thesis we lay groundwork to improve this situation by presenting a GPU port of the numerical relativity code SpEC. Our port keeps code maintenance feasible by relying on various layers of automation, and achieves high performance across a variety of GPUs. We secondly introduce a C++ software package, TLoops, which allows numerical manipulation of tensors using single-line C++ source-code expressions resembling familiar tensor calculus notation. These expressions may be compiled and executed immediately, but also can be used to automatically generate equivalent GPU or low-level CPU code, which then executes in their place. The GPU code in particular achieves near-peak performance. Finally, we present simulations of eccentric binary black holes. We develop new methods to extract the fundamental frequencies of these systems. Using these frequencies we identify when these binaries pass through coordinate resonances, at which points high mass-ratio inspirals can experience short-timescale phase-dependent deviations from smooth inspiral called "kicks". We find no evidence for such kicks at comparable mass-ratio.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,015
Tête enseignante GPT0,310
Écart entre enseignants0,296 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2018
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