Zeitschriftenartikel zum Thema „Fast Boundary Element Methods“
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Kravčenko, Michal, Michal Merta und Jan Zapletal. „Distributed fast boundary element methods for Helmholtz problems“. Applied Mathematics and Computation 362 (Dezember 2019): 124503. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2019.06.017.
Der volle Inhalt der QuelleGumerov, Nail A., und Ramani Duraiswami. „Fast multipole accelerated boundary element methods for room acoustics“. Journal of the Acoustical Society of America 150, Nr. 3 (September 2021): 1707–20. http://dx.doi.org/10.1121/10.0006102.
Der volle Inhalt der QuelleOf, G., O. Steinbach und P. Urthaler. „Fast Evaluation of Volume Potentials in Boundary Element Methods“. SIAM Journal on Scientific Computing 32, Nr. 2 (Januar 2010): 585–602. http://dx.doi.org/10.1137/080744359.
Der volle Inhalt der QuelleHarbrecht, H., und M. Peters. „Comparison of fast boundary element methods on parametric surfaces“. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 261-262 (Juli 2013): 39–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2013.03.022.
Der volle Inhalt der QuelleGumerov, Nail, und Ramani Duraiswami. „Simulations of room acoustics using fast multipole boundary element methods“. Journal of the Acoustical Society of America 148, Nr. 4 (Oktober 2020): 2693–94. http://dx.doi.org/10.1121/1.5147458.
Der volle Inhalt der QuelleMUKHERJEE, SUBRATA, und YIJUN LIU. „THE BOUNDARY ELEMENT METHOD“. International Journal of Computational Methods 10, Nr. 06 (02.05.2013): 1350037. http://dx.doi.org/10.1142/s0219876213500370.
Der volle Inhalt der QuelleDargush, G. F., und M. M. Grigoriev. „Fast and Accurate Solutions of Steady Stokes Flows Using Multilevel Boundary Element Methods“. Journal of Fluids Engineering 127, Nr. 4 (23.02.2005): 640–46. http://dx.doi.org/10.1115/1.1949648.
Der volle Inhalt der Quellevan 't Wout, Elwin, Reza Haqshenas, Pierre Gélat und Nader Saffari. „Fast and accurate boundary element methods for large-scale computational acoustics“. Journal of the Acoustical Society of America 154, Nr. 4_supplement (01.10.2023): A179. http://dx.doi.org/10.1121/10.0023190.
Der volle Inhalt der QuelleNewman, J. N., und C. H. Lee. „Boundary-Element Methods In Offshore Structure Analysis“. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 124, Nr. 2 (11.04.2002): 81–89. http://dx.doi.org/10.1115/1.1464561.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Leilei, Steffen Marburg, Wenchang Zhao, Cheng Liu und Haibo Chen. „Implementation of Isogeometric Fast Multipole Boundary Element Methods for 2D Half-Space Acoustic Scattering Problems with Absorbing Boundary Condition“. Journal of Theoretical and Computational Acoustics 27, Nr. 02 (Juni 2019): 1850024. http://dx.doi.org/10.1142/s259172851850024x.
Der volle Inhalt der QuelleProskurov, S., R. Ewert, M. Lummer, M. Mößner und J. W. Delfs. „Sound shielding simulation by coupled discontinuous Galerkin and fast boundary element methods“. Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 16, Nr. 1 (16.08.2022): 1690–705. http://dx.doi.org/10.1080/19942060.2022.2098827.
Der volle Inhalt der QuelleBuchau, Andre, und Wolfgang M. Rucker. „Meshfree Computation of Field Lines Across Multiple Domains Using Fast Boundary Element Methods“. IEEE Transactions on Magnetics 51, Nr. 3 (März 2015): 1–4. http://dx.doi.org/10.1109/tmag.2014.2359520.
Der volle Inhalt der QuelleChaillat, Stéphanie, Marion Darbas und Frédérique Le Louër. „Fast iterative boundary element methods for high-frequency scattering problems in 3D elastodynamics“. Journal of Computational Physics 341 (Juli 2017): 429–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2017.04.020.
Der volle Inhalt der QuelleGumerov, Nail A., und Ramani Duraiswami. „Wideband fast multipole accelerated boundary element methods for the three‐dimensional Helmholtz equation.“ Journal of the Acoustical Society of America 125, Nr. 4 (April 2009): 2566. http://dx.doi.org/10.1121/1.4808753.
Der volle Inhalt der QuelleRodgers, Michael J., Shuangbiao Liu, Q. Jane Wang und Leon M. Keer. „Boundary Element Methods for Steady-State Thermal-Mechanical Problems of Counterformal Contact“. Journal of Tribology 126, Nr. 3 (28.06.2004): 443–49. http://dx.doi.org/10.1115/1.1757492.
Der volle Inhalt der QuellePozrikidis, C. „Boundary Element Grid Optimization for Stokes Flow With Corner Singularities“. Journal of Fluids Engineering 124, Nr. 1 (13.11.2001): 22–28. http://dx.doi.org/10.1115/1.1436091.
Der volle Inhalt der QuellePreuss, Simone. „A fast multipole boundary element method for acoustics in viscothermal fluids“. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 267, Nr. 1 (05.11.2023): 326–29. http://dx.doi.org/10.3397/no_2023_0071.
Der volle Inhalt der QuelleTAKAHASHI, Toru, und Toshikazu EBISUZAKI. „Fast Computing of Boundary Element Methods using the Special-Purpose Computer for Molecular Dynamics“. Proceedings of The Computational Mechanics Conference 2002.15 (2002): 823–24. http://dx.doi.org/10.1299/jsmecmd.2002.15.823.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Haitao, Zhenhan Yao und Pengbo Wang. „On the preconditioners for fast multipole boundary element methods for 2D multi-domain elastostatics“. Engineering Analysis with Boundary Elements 29, Nr. 7 (Juli 2005): 673–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.enganabound.2005.03.002.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Zejun, und Hong Xiao. „The fast multipole boundary element methods (FMBEM) and its applications in rolling engineering analysis“. Computational Mechanics 50, Nr. 5 (28.02.2012): 513–31. http://dx.doi.org/10.1007/s00466-012-0692-z.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Qiao, Wei Zhou, Yonggang Cheng, Gang Ma und Xiaolin Chang. „Fast multipole cell-based domain integration method for treatment of volume potentials in 3D elasticity problems“. Engineering Computations 34, Nr. 6 (07.08.2017): 1849–73. http://dx.doi.org/10.1108/ec-03-2016-0111.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Hong Ling. „Fast Algorithm for the Inverse Matrices of Periodic Adding Element Tridiagonal Matrices“. Advanced Materials Research 159 (Dezember 2010): 464–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.159.464.
Der volle Inhalt der QuelleNadimi, Sadegh, Ali Ghanbarzadeh, Anne Neville und Mojtaba Ghadiri. „Effect of particle roughness on the bulk deformation using coupled boundary element and discrete element methods“. Computational Particle Mechanics 7, Nr. 3 (11.10.2019): 603–13. http://dx.doi.org/10.1007/s40571-019-00288-3.
Der volle Inhalt der QuelleMAGOULÈS, FRÉDÉRIC, und ROMAN PUTANOWICZ. „OPTIMAL CONVERGENCE OF NON-OVERLAPPING SCHWARZ METHODS FOR THE HELMHOLTZ EQUATION“. Journal of Computational Acoustics 13, Nr. 03 (September 2005): 525–45. http://dx.doi.org/10.1142/s0218396x05002748.
Der volle Inhalt der QuelleAchdou, Y., und O. Pironneau. „A Fast Solver for Navier–Stokes Equations in the Laminar Regime Using Mortar Finite Element and Boundary Element Methods“. SIAM Journal on Numerical Analysis 32, Nr. 4 (August 1995): 985–1016. http://dx.doi.org/10.1137/0732046.
Der volle Inhalt der QuelleFedelinski, Piotr. „Computer Modelling of Dynamic Fracture Experiments“. Key Engineering Materials 454 (Dezember 2010): 113–25. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.454.113.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Yan Lei, und Xue Ting Liu. „Fast Algorithm for the Inverse Matrices of Adding Element Tridiagonal Periodic Matrices in Signal Processing“. Advanced Materials Research 121-122 (Juni 2010): 682–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.121-122.682.
Der volle Inhalt der QuelleDölz, Jürgen, Stefan Kurz, Sebastian Schöps und Felix Wolf. „Isogeometric Boundary Elements in Electromagnetism: Rigorous Analysis, Fast Methods, and Examples“. SIAM Journal on Scientific Computing 41, Nr. 5 (Januar 2019): B983—B1010. http://dx.doi.org/10.1137/18m1227251.
Der volle Inhalt der QuellePing, Xuecheng, Mengcheng Chen, Wei Zhu, Yihua Xiao und Weixing Wu. „Computations of Singular Stresses Along Three-Dimensional Corner Fronts by a Super Singular Element Method“. International Journal of Computational Methods 14, Nr. 06 (August 2017): 1750065. http://dx.doi.org/10.1142/s0219876217500657.
Der volle Inhalt der QuelleYASUDA, Y., S. SAKAMOTO, Y. KOSAKA, T. SAKUMA, N. OKAMOTO und T. OSHIMA. „NUMERICAL ANALYSIS OF LARGE-SCALE SOUND FIELDS USING ITERATIVE METHODS PART I: APPLICATION OF KRYLOV SUBSPACE METHODS TO BOUNDARY ELEMENT ANALYSIS“. Journal of Computational Acoustics 15, Nr. 04 (Dezember 2007): 449–71. http://dx.doi.org/10.1142/s0218396x07003470.
Der volle Inhalt der QuelleWinckelmans, G. S., J. K. Salmon, M. S. Warren, A. Leonard und B. Jodoin. „Application of fast parallel and sequential tree codes to computing three-dimensional flows with the vortex element and boundary element methods“. ESAIM: Proceedings 1 (1996): 225–40. http://dx.doi.org/10.1051/proc:1996039.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, H., Y. Zhang, J. Wen und S. Cui. „Mould cooling simulation for injection moulding using a fast boundary element method approach“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 224, Nr. 4 (26.10.2009): 653–62. http://dx.doi.org/10.1243/09544054jem1407.
Der volle Inhalt der QuelleMa, F., J. Chatterjee und P. K. Banerjee. „New Fast Convolution Algorithm in Boundary-Element Methods for Two- and Three-Dimensional Linear Soil Consolidation Analysis“. International Journal of Geomechanics 7, Nr. 3 (Mai 2007): 236–49. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)1532-3641(2007)7:3(236).
Der volle Inhalt der QuelleTAKAHASHI, Toru, Hiroshi ISAKARI und Toshiro MATSUMOTO. „An implementation and benchmark of a fast-multipole-type direct-solver for two-dimensional boundary element methods“. Proceedings of The Computational Mechanics Conference 2014.27 (2014): 296–98. http://dx.doi.org/10.1299/jsmecmd.2014.27.296.
Der volle Inhalt der QuelleOchmann, Martin. „Two fast methods for the calculation of sound radiation: Multipol radiator synthesis and boundary element multigrid method“. Journal of the Acoustical Society of America 87, S1 (Mai 1990): S74. http://dx.doi.org/10.1121/1.2028356.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Haiming, Kai Zhang und Yutian Li. „Finite Element and Discontinuous Galerkin Methods with Perfect Matched Layers for American Options“. Numerical Mathematics: Theory, Methods and Applications 10, Nr. 4 (12.09.2017): 829–51. http://dx.doi.org/10.4208/nmtma.2017.0020.
Der volle Inhalt der QuelleEbrahimnejad, Latif, und Reza Attarnejad. „A novel way of using fast wavelet transforms to solve dense linear systems arising from boundary element methods“. Engineering Computations 26, Nr. 5 (17.07.2009): 483–99. http://dx.doi.org/10.1108/02644400910970167.
Der volle Inhalt der QuelleAmlani, Faisal, Stéphanie Chaillat und Adrien Loseille. „An efficient preconditioner for adaptive Fast Multipole accelerated Boundary Element Methods to model time-harmonic 3D wave propagation“. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 352 (August 2019): 189–210. http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2019.04.026.
Der volle Inhalt der QuellePan, Jie, Jingwei Huang, Yunli Wang, Gengdong Cheng und Yong Zeng. „A self-learning finite element extraction system based on reinforcement learning“. Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing 35, Nr. 2 (21.04.2021): 180–208. http://dx.doi.org/10.1017/s089006042100007x.
Der volle Inhalt der QuelleChatzipantelidis, Panagiotis, Zoltan Horváth und Vidar Thomée. „On Preservation of Positivity in Some Finite Element Methods for the Heat Equation“. Computational Methods in Applied Mathematics 15, Nr. 4 (01.10.2015): 417–37. http://dx.doi.org/10.1515/cmam-2015-0018.
Der volle Inhalt der QuelleIllyashenko, Ludmila, und Alexander Nerukh. „APPLICATION OF SPECTRAL METHODS OF BOUNDARY INTEGRAL EQUATIONS FOR MODELING OF NANOOPTICAL DEVICES“. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Mathematical modeling in engineering and technologies, Nr. 1 (01.08.2023): 122–27. http://dx.doi.org/10.20998/2222-0631.2023.01.18.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Junpeng, Jinyou Xiao und Lihua Wen. „A Numerical Method for Estimating the Nonlinear Eigenvalue Numbers of Boundary Element“. Xibei Gongye Daxue Xuebao/Journal of Northwestern Polytechnical University 37, Nr. 1 (Februar 2019): 28–34. http://dx.doi.org/10.1051/jnwpu/20193710028.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Chengxi, und Jijian Lian. „Development and Application of a Pre-Corrected Fast Fourier Transform Accelerated Multi-Layer Boundary Element Method for the Simulation of Shallow Water Acoustic Propagation“. Applied Sciences 10, Nr. 7 (01.04.2020): 2393. http://dx.doi.org/10.3390/app10072393.
Der volle Inhalt der QuelleSHERBAKOV, Sergei S., Mikhail M. POLESTCHUK und Dzianis E. MARMYSH. „PARALLELIZING OF COMPUTATIONS ON A GRAPHICS PROCESSING UNIT FOR ACCELERATING BOUNDARY ELEMENT CALCULATIONS IN MECHANICS“. Mechanics of Machines, Mechanisms and Materials 1, Nr. 66 (März 2024): 80–85. http://dx.doi.org/10.46864/1995-0470-2024-1-66-80-85.
Der volle Inhalt der QuelleChernukha, Nikita. „New Numerical Methods for Structural Mechanics Problems in Unbounded Domains“. Applied Mechanics and Materials 725-726 (Januar 2015): 848–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.725-726.848.
Der volle Inhalt der QuelleFochesato, Christophe, und Frédéric Dias. „A fast method for nonlinear three-dimensional free-surface waves“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 462, Nr. 2073 (05.04.2006): 2715–35. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2006.1706.
Der volle Inhalt der QuelleOliveira, Tiago, Wilber Vélez und Artur Portela. „Formulation of local numerical methods in linear elasticity“. Multidiscipline Modeling in Materials and Structures 16, Nr. 5 (04.06.2020): 853–86. http://dx.doi.org/10.1108/mmms-05-2018-0094.
Der volle Inhalt der QuelleYari, Ehsan, und Hassan Ghassemi. „Boundary Element Method Applied to Added Mass Coefficient Calculation of the Skewed Marine Propellers“. Polish Maritime Research 23, Nr. 2 (01.04.2016): 25–31. http://dx.doi.org/10.1515/pomr-2016-0017.
Der volle Inhalt der QuelleMora, Jaime, und Leszek Demkowicz. „Fast Integration of DPG Matrices Based on Sum Factorization for all the Energy Spaces“. Computational Methods in Applied Mathematics 19, Nr. 3 (01.07.2019): 523–55. http://dx.doi.org/10.1515/cmam-2018-0205.
Der volle Inhalt der QuelleMENG, WENHUI, und JUNZHI CUI. „COMPARATIVE STUDY OF TWO DIFFERENT FMM–BEM METHODS IN SOLVING 2-D ACOUSTIC TRANSMISSION PROBLEMS WITH A MULTILAYERED OBSTACLE“. International Journal of Structural Stability and Dynamics 11, Nr. 01 (Februar 2011): 197–214. http://dx.doi.org/10.1142/s021945541100404x.
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