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并行计算在地震与地质科学中的应用
并行计算在计算密集地震模拟的适用性
并行计算用于高分辨率光谱和波形合成
并行计算在海啸模拟中的应用
并行计算在富有韧性的弧圈耦合的数值模拟中
并行计算在岩石圈尺度地质过程模拟研究
并行计算快速构建三维地质模型
并行计算用于火山成岩学的综合数值模拟
并行计算在沉积学数值模拟中的应用ContentsPage目录页
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并行计算在计算密集地震模拟的适用性1.全波形反演(FWI)是一种用于估计地下介质弹性参数的强大工具,它通过将观测到的地震波形与模拟波形进行比较来实现。2.FWI的计算成本很高,因为需要多次求解波动方程,并且随着模型复杂度的增加,计算成本会急剧上升。3.并行计算可以显著降低FWI的计算成本。通过将计算任务分配给多个处理器,可以同时求解多个波动方程,从而大大缩短计算时间。并行计算在断层破裂模拟中的适用性1.断层破裂模拟是研究地震发生机理和评估地震危险的重要工具。2.断层破裂模拟涉及复杂的地质结构和物理过程,计算成本很高。3.并行计算可以显著降低断层破裂模拟的计算成本,并使模拟更加精确和详细。并行计算在全波形反演中的适用性
并行计算在计算密集地震模拟的适用性并行计算在数值地震波传播模拟中的适用性1.数值地震波传播模拟是研究地震波传播规律和评估地震影响的重要工具。2.数值地震波传播模拟涉及大量计算,特别是对于复杂的地质结构和长距离传播路径。3.并行计算可以显著降低数值地震波传播模拟的计算成本,并使模拟更加精确和详细。并行计算在地震灾害评估中的适用性1.地震灾害评估是地震应急管理的重要环节,包括地震烈度、地震动峰值加速度、地震灾害损失等评估。2.地震灾害评估涉及大量计算,特别是在大规模地震或复杂的地震环境中。3.并行计算可以显著降低地震灾害评估的计算成本,并使评估更加精确和及时。
并行计算在计算密集地震模拟的适用性并行计算在地质勘探中的适用性1.地质勘探是寻找和评价矿产资源、水文地质条件和工程地质条件的重要活动。2.地质勘探涉及大量数据处理和计算,特别是对于复杂的地质结构和大型勘探项目。3.并行计算可以显著降低地质勘探的计算成本,并使勘探更加高效和准确。并行计算在灾害监测与评估中的适用性1.地质灾害监测与评估是灾害防治的重要环节,包括地震灾害、滑坡灾害、地裂灾害等。2.地质灾害监测与评估涉及大量数据采集和计算,特别是对于大范围的监测区域和复杂的地质环境。3.并行计算可以显著降低地质灾害监测与评估的计算成本,并使监测与评估更加及时和准确。
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并行计算用于高分辨率光谱和波形合成并行计算用于高分辨率光谱和波形合成1.通过并行计算,地震学家能够结合更多参数和数据,来模拟地震波在复杂地质结构中的传播过程,从而得到更加准确的高分辨率光谱和波形合成结果。2.并行计算使地震学家可以通过多种地球物理方法计算一组特定的地震波形,并将结果与观测数据比较,能够更加详细地观测不同频率下地震波的传播过程。3.可用于识别地震波源的特征信息,从多个角度分析地震波传播的规律,有利于更好地了解地震的发生机制。并行计算用于高分辨率地震成像1.并行计算允许科学家们使用更复杂和更准确的算法来创建地震波的图像,这可以帮助他们更好地理解地震的结构和性质。2.通过并行计算可以模拟不同复杂地质结构条件下的地震波传播,可以更清晰地确定地震震源位置、断层面走向等构造特征。3.可以用来研究地震波的传播路径和速度,从而确定地震震源的深度和位置。
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