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Efficient Wildland Fire Simulation via Nonlinear Model Order Reduction

Black, Felix ; Schulze, Philipp; Unger, Benjamin ORCID iD icon 1
1 Institut für Angewandte und Numerische Mathematik (IANM), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Abstract:

We propose a new hyper-reduction method for a recently introduced nonlinear model reduction framework based on dynamically transformed basis functions and especially well-suited for transport-dominated systems. Furthermore, we discuss applying this new method to a wildland fire model whose dynamics feature traveling combustion waves and local ignition and is thus challenging for classical model reduction schemes based on linear subspaces. The new hyper-reduction framework allows us to construct parameter-dependent reduced-order models (ROMs) with efficient offline/online decomposition. The numerical experiments demonstrate that the ROMs obtained by the novel method outperform those obtained by a classical approach using the proper orthogonal decomposition and the discrete empirical interpolation method in terms of run time and accuracy.


Verlagsausgabe §
DOI: 10.5445/IR/1000190756
Veröffentlicht am 18.02.2026
Originalveröffentlichung
DOI: 10.3390/fluids6080280
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Zitationen: 14
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Zitationen: 13
Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Angewandte und Numerische Mathematik (IANM)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Publikationsjahr 2021
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 2311-5521
KITopen-ID: 1000190756
Erschienen in Fluids
Verlag MDPI
Band 6
Heft 8
Seiten Art.-Nr.: 280
Vorab online veröffentlicht am 11.08.2021
Nachgewiesen in Scopus
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