欧洲获得百亿亿次超级计算机

德国将主办木星,欧洲进入百亿亿次级领域

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这张照片显示了几排电脑机架,它们发出诡异的蓝色光芒。

Forschungszentrum Jülich现有的超级计算资源,如图所示,将很快被增强JUPITER,欧洲第一台百亿亿次超级计算机。

Sascha Kreklau/Forschungszentrum Jülich

前沿这是世界首例百亿亿次超级计算机——至少是第一个公开的超级计算机——即将问世即将在田纳西州橡树岭国家实验室用于一般科学用途。另一个这样的机器,极光伊利诺伊州阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)的这项研究似乎随时都有可能完成。现在,欧洲正在加快步伐。通过一项5亿欧元的泛欧洲努力,一台名为JUPITER(创新和变革性百亿亿次研究联合事业先锋)的百亿亿次超级计算机将于2023年安装在欧洲j Forschungszentrum在德国。

托马斯。Jülich超级计算中心的主任,把JUPITER的加入,以及在欧洲范围内不断扩大的超级计算基础设施,比作建造一个惊人的新望远镜。“我们将更好地解决世界问题,”他说。欧盟支持的高性能计算部门,EuroHPC居该公司将承担新百亿亿次计算机的一半成本。其余资金来自德国联邦政府和州政府。


根据定义,百亿亿次超级计算机可以超过1亿亿次浮点运算——每秒超过1亿亿次浮点运算。这样做需要巨大的机器。木星号将位于一个洞穴般的新建筑中,里面有几个集装箱大小的水冷外壳。这些机箱中的每一个都将容纳一个壁橱大小的机架集合,每个机架将支持许多单独的处理节点。

有多少节点?JUPITER的数字还没有确定,但你可以从JUWELS (Jülich Wizard for European Leadership Science的缩写)中得到一些想法,这是一个最近升级的系统,目前在世界最强大的超级计算机Top500榜单中排名第12位。木星将坐在附近,但在一个独立的建筑,JUWELS拥有超过3500个计算节点总的来说。

截至发稿时,合同仍在招标,该中心的科学家们仍在继续schtum在新机器的芯片规格上。即便如此,整体架构已经建立,外部人士可以通过查看Jülich和欧洲其他地方的其他强大机器来获得一些预期的暗示。

JUPITER将依赖于基于gpu的加速器以及包含cpu的通用集群模块。规划的架构还包括大容量磁盘和闪存,以及用于归档数据存储的专用备份单元和磁带系统。

JUWELS超级计算机使用Atos BullSequana X硬件,AMD EPYC处理器而且Mellanox HDR ib互联。最新的由欧洲高性能计算公司支持的超级计算机将在芬兰上线光民(大型统一现代基础设施的简称)使用HPE Cray硬件,AMD EPYC处理器和HPE弹弓互联。LUMI目前排名世界第三。如果木星也这样做,它可能在许多方面与Frontier相似打击exascale在2022年5月,同样使用Cray硬件和AMD处理器。

利用欧洲新的超级计算能力

“计算行业用这些数字来衡量进步,就像一个非常雄心勃勃的目标:飞向月球,”他说基督教Plessl他是哈佛大学的计算机科学家帕德伯恩大学在德国。“硬件只是一个方面。另一个问题是,你如何充分利用这些机器?”

普莱索与化学家合作托马斯·库恩对艾滋病毒和导致COVID-19的SARS-CoV2病毒的刺突蛋白进行原子水平模拟。去年5月,这对搭档在珀尔马特超级计算机上运行量子化学软件,对他们的SARS模拟(涉及数百万个原子在飞秒时间尺度上振动)进行了亿次浮点级计算。他们超过了1亿次浮点数,因为这些计算是在较低的分辨率下进行的,16位和32位,而不是目前计算浮点数的标准64位分辨率。

“计算行业用这些数字来衡量进步,就像一个非常雄心勃勃的目标:飞向月球。”

Kühne对木星及其运行更高要求的高通量计算的潜力感到兴奋,这种计算可能会显示如何利用阳光将水分解为氢和氧,用于清洁能源应用。何塞·m·塞拉巴塞罗那超级计算中心的研究员说,百亿亿次的能力对于某些燃烧模拟、真正大规模的流体动力学以及包含整个气候的行星模拟都是必不可少的。

利珀特期待着一种联合超级计算,在这种超级计算中,几个欧洲超级计算机中心将共同使用他们的巨型机器,通过服务中心将计算分布到适当的超级计算机。Cela表示,中心之间的通信速度还不够快,无法解决某些问题——例如,燃气轮机燃烧模拟必须在一台机器内完成。但这种方法可能对生命科学中的某些问题有用,例如遗传和蛋白质分析。欧洲高性能计算机研究所的丹尼尔·奥帕尔卡表示,欧洲企业也将利用这种新兴的超级计算基础设施。

即使超级计算机变得更快、更大,它们也必须更加努力地提高能源效率。这对欧洲来说尤其重要,因为欧洲正在经历一场可能旷日持久、代价高昂的能源危机。

JUPITER在运行期间将消耗15兆瓦的电力。计划要求它使用清洁能源。随着风力涡轮机更大更好在美国,木星的能源需求也许只需要几个巨大的涡轮机就能满足。随着冷水在巨大的计算箱之间循环,产生的热水可以被用来为附近的家庭和企业供暖,就像现在一样由LUMI完成在芬兰。这是为欧盟的能源现状量身打造的计算发电站的另一种方式。

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这些光学门提供电子通道

超快光计算接口与传统电路

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蓝色螺旋沿着绿线,红色螺旋沿着绿线

基于圆偏振光的光学逻辑门(这里启发式地说明)是由一种材料制成的,该材料根据输入光束的手性发射不同圆偏振的光子。

张毅/阿尔托大学

一项新的研究发现,通过使用光波,光学逻辑门的运行速度可以比电子逻辑门快100万倍,从而推动了基于超快光的计算。它还揭示了光学计算和传统电子计算之间一个新的和有前途的接口。

现代电子设备逻辑门晶体管执行与、或、非等逻辑运算。为了制造更快的电路,科学家们长期以来一直在研究用光门取代电子门光学设备芬兰阿尔托大学的第一作者张毅说。从理论上讲,它们可以运行得更快,因为光子以光速传播,而电子则不然。

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了解全局配置管理和IBM CLM如何协同工作

在这个演示中,我们将构建基于组件的需求管理的案例

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这篇文章是由321年帮派

要完全支持需求管理(RM)最佳实践,工具需要支持可追溯性、版本控制、重用和产品线工程(PLE)。在设计大型复杂系统或遵循标准和法规的系统时尤其如此。大多数现代需求工具在捕获需求和相关元数据方面都做得不错。一些工具还支持基线和可跟踪能力(“链接”需求)的基本机制。IBM DOORS Next的早期版本支持丰富的可配置可跟踪性,甚至是基本的重用形式。DOORS Next在几年前成为管理需求的完整解决方案,当时IBM发明并实现了全球配置管理(GCM),作为其集成工具的工程生命周期管理(ELM,以前称为协作生命周期管理或简称CLM)套件的一部分。从表面上看,GCM似乎只是提供版本控制功能,但它远不止于此。GCM为产品/系统开发组织提供高级需求重用、支持版本控制、发布管理和变体管理的可追溯性支持。在单个配置中管理相关的应用程序生命周期管理(ALM)和系统工程工件的集合也是可能的。

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