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Artículo

Parallel distributed computing using Python

Dalcin, Lisandro DanielIcon ; Paz, Rodrigo RafaelIcon ; Kler, Pablo AlejandroIcon ; Cosimo, Alejandro
Fecha de publicación: 09/2011
Editorial: Elsevier
Revista: Advances In Water Resources
ISSN: 0309-1708
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Ingeniería Mecánica

Resumen

This work presents two software components aimed to relieve the costs of accessing high-performance parallel computing resources within a Python programming environment: MPI for Python and PETSc for Python. MPI for Python is a general-purpose Python package that provides bindings for the Message Passing Interface (MPI) standard using any back-end MPI implementation. Its facilities allow parallel Python programs to easily exploit multiple processors using the message passing paradigm. PETSc for Python provides access to the Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation (PETSc) libraries. Its facilities allow sequential and parallel Python applications to exploit state of the art algorithms and data structures readily available in PETSc for the solution of large-scale problems in science and engineering. MPI for Python and PETSc for Python are fully integrated to PETSc-FEM, an MPI and PETSc based parallel, multiphysics, finite elements code developed at CIMEC laboratory. This software infrastructure supports research activities related to simulation of fluid flows with applications ranging from the design of microfluidic devices for biochemical analysis to modeling of large-scale stream/aquifer interactions.
Palabras clave: Python , Mpi , Petsc
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina (CC BY-NC-ND 2.5 AR)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/13349
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2011.04.013
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309170811000777
Colecciones
Articulos(INTEC)
Articulos de INST.DE DES.TECNOL.PARA LA IND.QUIMICA (I)
Citación
Dalcin, Lisandro Daniel; Paz, Rodrigo Rafael; Kler, Pablo Alejandro; Cosimo, Alejandro; Parallel distributed computing using Python; Elsevier; Advances In Water Resources; 34; 9; 9-2011; 1124-1139
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