Результаты тестов UNEX.
Сравнение различных версий UNEX (ранее MyKced).
Ниже представлены графики эффективной скорости работы UNEX и количества
потребляемой оперативной памяти. Эффективная скорость минимизации (количество
итераций в секунду) вычисляется исходя из полного времени работы программы,
т.е. включается время подготовки: инициализации, ввод данных, проведение фона
и т.д.
Все тестовые расчеты производились в одних и тех же условиях в операционной
системе OS/2 Warp на компьютере AMD Athlon XP 2600+ (Thoroughbred core,
Cpu Clock=2083.80 MHz, FSB Clock=166.70 MHz), L1=128 Kb, L2=256 Kb, 1Gb RAM,
System Bus=333.41 MHz DDR, System Clock=166.70 MHz.

Рис. 1: Эффективная скорость минимизации электронографического функционала
методом найменьших квадратов. Модель: одна молекула (16 атомов), статическая
модель газовой электронографии, минимизация одновременно по двум кривым sM(s)
(151 точка), варьируются два масштабных множителя+одна группа связей (5 шт.)+
один валентный угол+одна группа среднеквадратичных амплитуд колебаний (16 шт.).

Рис. 2: Эффективная скорость минимизации электронографического функционала
методом найменьших квадратов. Модель: одна молекула (14 атомов), одномерная
динамическая модель газовой электронографии, минимизация одновременно по двум
кривым sM(s) (173 точки), варьируются два масштабных множителя+две группы
связей+три группы валентных углов+восемь групп среднеквадратичных амплитуд
колебаний+два параметра потенциальной функции.

Рис. 3: Эффективная скорость сканирования значений электронографического
функционала. Модель: одна молекула (16 атомов), статическая модель газовой
электронографии, используется одновременно две кривые sM(s) (151 точка),
сканирование по двум торсионным углам.

Рис. 4: Количество потребляемой оперативной памяти разных версий программы на
одних и тех же задачах. Модель: одна молекула (14 атомов), одномерная
динамическая модель газовой электронографии, минимизация одновременно по двум
кривым sM(s) (173 точки), варьируются два масштабных множителя+две группы
связей+три группы валентных углов+восемь групп среднеквадратичных амплитуд
колебаний+два параметра потенциальной функции.