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Parallel and bio-inspired computing applied to analyze microwave and photonic metamaterial strucutures

dc.creatorSantos, Carlos Henrique da Silva
dc.date2010
dc.date2017-03-31T06:31:21Z
dc.date2017-07-13T19:53:08Z
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dc.date.accessioned2018-03-29T03:58:41Z
dc.date.available2018-03-29T03:58:41Z
dc.identifierSANTOS, Carlos Henrique da Silva. Computação bio-inspirada e paralela para a analise de estruturas metamateriais em microondas e fotonica. 2010. 155 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação, Campinas, SP. Disponível em: <http://cutter.unicamp.br/document/?code=000767537>. Acesso em: 31 mar. 2017.
dc.identifierhttp://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/260809
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1339071
dc.descriptionOrientador: Hugo Enrique Hernandez Figueroa
dc.descriptionTese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação
dc.descriptionResumo: Esse trabalho tem por objetivo desenvolver algoritmos bio-inspirados (Algoritmo Genético, Estratégia Evolutiva e Sistema Imunológico Artificial) eficientes (tempo de processamento e convergência), e flexíveis (multi-plataforma), para a otimização de dispositivos eletromagnéticos nos domínios da frequência e do tempo. Além disso, para satisfazer a demanda computacional requerida nessas otimizações, foram implementadas versões paralelas dos algoritmos bio-inspirados e do método das diferenças finitas no domínio tempo em três dimensões (FDTD 3D) para serem executados em cluster de computadores. A eficiência e flexibilidade dos algoritmos desenvolvidos foram confirmadas através da aplicação criteriosa de testes de desempenho disponíveis na literatura. Isto permitiu a proposta e simulação de novos e complexos dispositivos eletromagnéticos baseados em estruturas metamateriais
dc.descriptionAbstract: The objectives of this work are to develop efficient (runtime and convergence) and flexible (multiplatform) bio-inspired algorithms (Genetic Algorithm, Evolution Strategy and Artificial Immune System), for the optimization of electromagnetic devices either in frequency and time domain. In addition, to satisfy the computational requirements for these optimizations a parallel version of these bio-inspired algorithms and a three-dimensional finite difference time domain (3D FDTD) were developed capable to be processed in cluster computers. The successful performance of these parallel resources was confirmed by their careful assessment through key tests available in the specialized literature. This permitted the proposal and simulation of novel and complex electromagnetic devices based on metamaterial structures
dc.descriptionDoutorado
dc.descriptionTelecomunicações e Telemática
dc.descriptionDoutor em Engenharia Eletrica
dc.format155 p. : il.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagePortuguês
dc.publisher[s.n.]
dc.subjectProcessamento paralelo (Computadores)
dc.subjectInteligência artificial
dc.subjectOtimização
dc.subjectEletromagnetismo - Computação
dc.subjectMetamateriais
dc.subjectParallel processing (Computers)
dc.subjectArtificial intelligence
dc.subjectOptimization
dc.subjectElectromagnetism - Computer
dc.subjectMetamaterials
dc.titleComputação bio-inspirada e paralela para a analise de estruturas metamateriais em microondas e fotonica
dc.titleParallel and bio-inspired computing applied to analyze microwave and photonic metamaterial strucutures
dc.typeTesis


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