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Parallel QCD in Nuclear Physics

핵 물리에서의 QCD 병렬화

  • Sa, Jaewon (Dept. of Computer & Information Science, Korea University) ;
  • Noh, Byeongjoon (Dept. of Computer & Information Science, Korea University) ;
  • Kim, Heegon (Dept. of Computer & Information Science, Korea University) ;
  • Choi, Dongwhee (Dept. of Computer & Information Science, Korea University) ;
  • Lee, Sungju (Dept. of Computer & Information Science, Korea University) ;
  • Chung, Yongwha (Dept. of Computer & Information Science, Korea University) ;
  • Park, Daihee (Dept. of Computer & Information Science, Korea University) ;
  • Cho, Choong-ho (Dept. of Computer & Information Science, Korea University)
  • 사재원 (고려대학교 컴퓨터정보학과) ;
  • 노병준 (고려대학교 컴퓨터정보학과) ;
  • 김희곤 (고려대학교 컴퓨터정보학과) ;
  • 최동휘 (고려대학교 컴퓨터정보학과) ;
  • 이성주 (고려대학교 컴퓨터정보학과) ;
  • 정용화 (고려대학교 컴퓨터정보학과) ;
  • 박대희 (고려대학교 컴퓨터정보학과) ;
  • 조충호 (고려대학교 컴퓨터정보학과)
  • Published : 2014.11.05

Abstract

격자 양자 색역학(Lattice Quantum ChromoDynamics; Lattice QCD)은 자연계에 존재하는 중력, 전자 기력, 약한 핵력, 그리고 강한 핵력 등의 기본적인 상호작용 중 강한 핵력의 상호작용을 이해하기 위한 핵물리 분야의 이론이다. 이 물리 역학은 몬테 카를로(Monte Carlo) 기법을 이용하여 대규모 수치 연산을 필요로 하고, 수행시간 단축을 위하여 병렬처리가 필요하다. 본 논문에서는 격자 양자 색역학에서 요구되는 대규모 수치 연산에 대하여 마이크로프로세서와 성능가속기에 최적의 작업부하 분배를 통한 이기종 병렬처리 방법을 제안하고 성능가속기반을 사용한 방법과 제안 방법의 성능을 비교한다.

Keywords