Fisika komputasi: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28365617; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Fisika komputasi''' adalah studi implementasi numerik [[algoritme]] untuk memecahkan masalah di bidang [[fisika]] di mana teori kuantitatif sudah ada. Dalam sejarah, fisika komputasi adalah aplikasi [[ilmu komputer]] modern pertama di bidang sains, dan sekarang menjadi subbagian dari [[sains komputasi]]. | [[File:Rayleigh-Taylor_instability.jpg|thumb|right|280px|Rayleigh-Taylor instability]] | ||
'''Fisika komputasi''' adalah studi implementasi numerik [[algoritme]] untuk memecahkan masalah di bidang [[fisika]] di mana teori kuantitatif sudah ada.<ref>Joseph Thijssen. [https://archive.org/details/computationalphy0000thij Computational Physics]. Cambridge University Press. 2007. ISBN 0521833469.</ref> Dalam sejarah, fisika komputasi adalah aplikasi [[ilmu komputer]] modern pertama di bidang sains, dan sekarang menjadi subbagian dari [[sains komputasi]].<ref>Richard A. Tapia. ''Computational Science: Tools for a Changing World''. http://ceee.rice.edu/Books/CS/index.html. 2001.</ref> | |||
== Ikhtisar == | == Ikhtisar == | ||
Dalam fisika, berbagai [[teori]] yang berdasarkan permodelan [[matematika]] menyediakan prediksi yang akurat mengenai bagaimana sebuah sistem bergerak. Namun sering kali penggunaan permodelam matematika untuk sebuah sistem khusus yang bertujuan untuk menghasilkan prediksi yang bermanfaat tidak bisa dilakukan ketika itu. Hal ini terjadi karena solusi permasalahan tidak memiliki [[ekspresi bentuk tertutup]] (''closed-form expression'') atau terlalu rumit. Dalam banyak kasus, perkiraan numerik dibutuhkan. Fisika komputasi adalah subjek yang berhubungan dengan berbagai perkiraan numerik; perkiraan solusi yang ditulis sebagai sejumlah besar bilangan terbatas (''finite'') dari operasi matematika sederhana (algoritma), dan komputer digunakan untuk melakukan operasi tersebut dan menghitung solusi dan errornya. | Dalam fisika, berbagai [[teori]] yang berdasarkan permodelan [[matematika]] menyediakan prediksi yang akurat mengenai bagaimana sebuah sistem bergerak. Namun sering kali penggunaan permodelam matematika untuk sebuah sistem khusus yang bertujuan untuk menghasilkan prediksi yang bermanfaat tidak bisa dilakukan ketika itu. Hal ini terjadi karena solusi permasalahan tidak memiliki [[ekspresi bentuk tertutup]] (''closed-form expression'') atau terlalu rumit. Dalam banyak kasus, perkiraan numerik dibutuhkan. Fisika komputasi adalah subjek yang berhubungan dengan berbagai perkiraan numerik; perkiraan solusi yang ditulis sebagai sejumlah besar bilangan terbatas (''finite'') dari operasi matematika sederhana (algoritma), dan komputer digunakan untuk melakukan operasi tersebut dan menghitung solusi dan errornya.<ref>Joseph Thijssen. [https://archive.org/details/computationalphy0000thij Computational Physics]. Cambridge University Press. 2007. ISBN 0521833469.</ref> | ||
== Lihat pula == | == Lihat pula == | ||
* [[Fisika matematis]] | * [[Fisika matematis]] | ||
* [[Fisika teori]] | * [[Fisika teori]] | ||
== Bahan bacaan terkait == | == Bahan bacaan terkait == | ||
| Baris 20: | Baris 19: | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://phycomp.technion.ac.il/~C20 C20 IUPAP Commission on Computational Physics] | * [http://phycomp.technion.ac.il/~C20 C20 IUPAP Commission on Computational Physics] | ||
* [http://www.aps.org/units/dcomp/index.cfm APS DCOMP] | * [http://www.aps.org/units/dcomp/index.cfm APS DCOMP] | ||
* [http://www.iop.org/activity/groups/subject/comp/index.html IoP CPG (UK)] | * [http://www.iop.org/activity/groups/subject/comp/index.html IoP CPG (UK)] | ||
* [http://www.scidac.gov/physics/physics.html SciDAC: Scientific Discovery through Advanced Computing] | * [http://www.scidac.gov/physics/physics.html SciDAC: Scientific Discovery through Advanced Computing] | ||
* [http://www.compadre.org/OSP/ Open Source Physics] | * [http://www.compadre.org/OSP/ Open Source Physics] | ||
* [http://www.obacs.com SCINET Scientific Software Framework] | * [http://www.obacs.com SCINET Scientific Software Framework] | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fisika+komputasi&oldid=28365617 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28365617 (2025-11-07T03:52:52Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 23 Agustus 2026 04.09
Fisika komputasi adalah studi implementasi numerik algoritme untuk memecahkan masalah di bidang fisika di mana teori kuantitatif sudah ada.[1] Dalam sejarah, fisika komputasi adalah aplikasi ilmu komputer modern pertama di bidang sains, dan sekarang menjadi subbagian dari sains komputasi.[2]
Ikhtisar
Dalam fisika, berbagai teori yang berdasarkan permodelan matematika menyediakan prediksi yang akurat mengenai bagaimana sebuah sistem bergerak. Namun sering kali penggunaan permodelam matematika untuk sebuah sistem khusus yang bertujuan untuk menghasilkan prediksi yang bermanfaat tidak bisa dilakukan ketika itu. Hal ini terjadi karena solusi permasalahan tidak memiliki ekspresi bentuk tertutup (closed-form expression) atau terlalu rumit. Dalam banyak kasus, perkiraan numerik dibutuhkan. Fisika komputasi adalah subjek yang berhubungan dengan berbagai perkiraan numerik; perkiraan solusi yang ditulis sebagai sejumlah besar bilangan terbatas (finite) dari operasi matematika sederhana (algoritma), dan komputer digunakan untuk melakukan operasi tersebut dan menghitung solusi dan errornya.[3]
Lihat pula
Bahan bacaan terkait
- A.K. Hartmann, Practical Guide to Computer Simulations , World Scientific (2009)
- International Journal of Modern Physics C (IJMPC): Physics and Computers , World Scientific
- Steven E. Koonin, Computational Physics, Addison-Wesley (1986)
- R.H. Landau, C.C. Bordeianu, and M. Jose Paez, A Survey of Computational Physics: Introductory Computational Science, Princeton University Press (2008)
- T. Pang, An Introduction to Computational Physics, Cambridge University Press (2010)
- J. Thijssen, Computational Physics, Cambridge University Press (2007)
Pranala luar
- C20 IUPAP Commission on Computational Physics
- APS DCOMP
- IoP CPG (UK)
- SciDAC: Scientific Discovery through Advanced Computing
- Open Source Physics
- SCINET Scientific Software Framework
Referensi
- ↑ Joseph Thijssen. Computational Physics. Cambridge University Press. 2007. ISBN 0521833469.
- ↑ Richard A. Tapia. Computational Science: Tools for a Changing World. http://ceee.rice.edu/Books/CS/index.html. 2001.
- ↑ Joseph Thijssen. Computational Physics. Cambridge University Press. 2007. ISBN 0521833469.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28365617 (2025-11-07T03:52:52Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.