neprihlásený Pondelok, 15. júna 2026, dnes má meniny Vít
Japonci majú prvý 10-petaflopový superpočítač

DSL.sk, 3.11.2011


Japonský výskumný ústav Riken a spoločnosť Fujitsu v stredu oznámili zvýšenie výkonu superpočíta "K computer" nad 10 petaflopov za sekundu.

K computer sa tak stal prvým superpočítačom, ktorý dosiahol túto hranicu.

K viedol s reálnym výkonom 8.2 petaflopov, 10 ^ 15 operácií, za sekundu už júnový rebríček najvýkonnejších superpočítačov. V uplynulých mesiacoch bol počet použitých osemjadrových procesorov SPARC64 VIIIfx s taktom 2.0 GHz zvýšený zo 68 544 na 88 128 a počet použitých rackov na 864.

Maximálny teoretický výkon superpočítača sa tým dostal na 11.28 petaflopu/s a reálny odmeraný výkon v benchmarku Linpack dosiahol 10.51 petaflopu/s. Superpočítač má tak efektívnosť až 93.2%.

Riken a Fujitsu v súčasnosti dokončujú softvérové vybavenie superpočítača a dokončený a pripravený na reálne aplikácie by mal byť v júni 2012. K computer bude podľa Riken použitý vo viacerých oblastiach vedeckého výskumu najmä na simulácie.

Má byť použitý na simulovanie a vývoj nanomateriálov, vývoj účinných látok pre lieky simuláciou interakcií s proteínmi, vývoj nových účinnejších solárnych článkov ale tiež presnejšie predpovedanie počasia a simuláciu šírenia seizmických vĺn a tsunami a ich vplyvu na ľuďmi postavené konštrukcie za účelom vývoja efektívnejších stavebných postupov odolnejších zemetraseniam.



Najnovšie články:

Internetová TV služba nasadila kvôli futbalu nižšie oneskorenie
Sandisk má začať predávať 4 TB microSD a 8 TB SD kartu
Musk sa stal prvým bilionárom
SK hynix má tento rok začať vyrábať takmer 400-vrstvovú flash pamäť
Tesco opäť výrazne rozšírilo dostupnosť predaja potravín cez Internet
SpaceX dnes vstupuje na burzu, s hodnotou 1.77 bilióna
V Česku budú celé MS zadarmo cez Internet aj DVB-T, prešli kvôli tomu na HD
Kanada zakáže sociálne siete do 16 rokov, bude regulovať AI chatboty
Ohlásená batéria s fantastickými vlastnosťami bez lítia, analýza ale vyvracia použitie sodíka
Vydaný minimalistický Alpine Linux 3.24


Diskusia:
                               
 

gratulujeme japonskemu ludu a posielame kvety
Odpovedať Známka: 9.5 Hodnotiť:
 

10 petaflopov, 88 128 osemjadrových procesorov SPARC64, 864 rackov, efektívnosť až 93.2%. japonci opat sklamali
Odpovedať Známka: -1.8 Hodnotiť:
 

slovensky superpocitac: Didaktik M, este taky mam doma :-)
Odpovedať Známka: 5.4 Hodnotiť:
 

Ty si zo StarTreku ci co? Ano bohuzial na 2^64=18446744073709551616-quibitovy kvantovy pocitac to nema. Ten vie naraz pocitat 2^(2^64) t.j. 2^18446744073709551616 = 10^5553023288523357132 vypoctov NARAZ v kvantovej superpozicii quibitov a exponencialnu exploziu NP-uplnych problemov by mal na haku, kedze jeho schopnosti rastu prave takym istym tempom a vsetko s exponencialnou vypoctovou zlozitostou by malo zrazu linearnu zlozitost (prinajhorsom nejaky ten nizky kvadraticky ci kubicky polynom). No a 18446744073709551616 atomov (sluziacich ako quibity) je asi v zrknu prachu.

Tak potom ano, tomu by som vravel pokrok ako sa patri. Asi ako abakus a tento japonsky K.

To si myslel? Preto si taky sklamany?
Odpovedať Známka: -2.5 Hodnotiť:
 

nie ja som z obdobia po startreku a ty si z neho. A som presne pre toto a aj pre veci ktore pises nizsie sklamany, pretoze som cakal oomnoho viac
Odpovedať Známka: 3.3 Hodnotiť:
 

ANI CHAPEM TA, aj ja by som chcel nakuknut ale o 2 storocia do buducnosti (a potom sa radsej vratit).

Tam do buducnosti, kde sa uzkoprso nesnazime zachovat determinizmus tak potrebny pre presnost dnesnych pocitacov (pretoze vysokko neželané kvantove efekty zacnu byt v "tranzistoroch" pod 5-10 nm uz neumerné), pricom kvantove PC tazia prave z nedeterminizmu a absurdity mikrosveta.

Tam, kde sa informacia zachovava (dnesni deterministicky blbovia oddeleni od kvantoveho sveta medzivysledky musia "zahadzovat" cim vznika odpadne teplo a zvysuje sa entropia). Kvantovy PC je naproti tomu obojsmerny (z vysledku sa da dopracovat k zadaniu). Dnes z vysledku 2 na kalkulacke nikto nevie ci zadanie bolo 2x2, 2+2 ci 2000/1000 ... bity zmizli v sume entropie. V kvantovom povcitaci by malo byt mozne (okrem ineho) z vysledku sa dopracovat k zadaniu, kedze ziadna iunformacia sa nestraca, informacia vzdy ostala v kvantovom svete (neskolabovala do jedinej moznosti a tym sa nevymanila z kvantoveho sveta).

Odpovedať Známka: -2.0 Hodnotiť:
 

2+2=4
2x2=4
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Uchvatne, a nieco ine?

Napr. ((10^24!)^6)! = ?
Odpovedať Hodnotiť:
 

Error 2 :D
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Hmmmmm, maly pamatovy rozsah alebo mala abstrakcia/schopnosti pre "vypocet"?
Odpovedať Hodnotiť:
 

Tam kde ovela viac odpadoveho tepla a sposobuju predpotopne sa predierajuce elektrony niekolko 100 nm uzkymi "ulickami" vodicov.

Tam kde deterministicke, kremikove kreatury von Newmanovej architektury tvoria uz len prissne strazene relikvie v muzeach ...
Odpovedať Hodnotiť:
 

nas ucili von neumannova architektura:)
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Nestudoval som informatiku, mna nikto nic take na seminaroch neucil :) Idem zhlavy (a samozrejme precitanych vedomosti) a´la Good Will Hunting :)
Odpovedať Hodnotiť:
 

V podstate von Neumannova arcitektura ktora do roboty zapriahla Boolovu algebru stojaci v pricipoch fungovania (AND/OR,NOT hradla a ine) tvoria spolu uz takmer 3/4 storocia stale ten isty uzky lievik/hrdlo flase, mudro sa tomu nadava bottle neck. Ten sa rozsiruje len velmi pomaly (v porovnani so schopnostami kvantoveho pocitania takmer vobec) a v podstate dost neefektivne (mozno akurat zmensovanim vyrobnych procesov od 10 um v pripade 4004 po 22 nm pre Ci7 3XXX). Vsetko ostatne ako zefektivnovanie vypoctov pomocou medzipamati Lx cache, instrukcnych sad, out-of-order schedulerov a ine, ci viac-vlaknove vypocty ... je len rychlost akou to cez to uzke hrdlo tecie. Rychlost a efektivita "prietoku/spracovania" informacii cez toto uzke hrdlo deterministickej von Neumannovej arcitektury (ktorej asistuje Boolova algebra) sa nepredstavitelne zvysila (obavam sa ale za sa blizime k limitom). Uzke hrdlo tam ale stale je a bude, ako nativna sucast tohoto typu pocitania.
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

Staci si uvedomit, ze dnesne JEDNO x86 jadro CPU v najnovsich SandyB a buducich IvyB CPU, je asi tak 3-3,5x vykonnesjie ako JEDNO jadro prastareho CPU omylu menom Pentium4 na architekture Netburst na tej iste frekvencii (napr. 3 GHz, ked niekto potrebuje konkretnost). Jednoducho ziadne bilion-nasobky, ziadne prejdenie do ineho stupna zlozitost napr. od O(x^8) na O(x^2) ... nic take. Akurat tak mozne prejdenie od O(3,5x) k O(x), kedze kazde jadro je na tej sitej frekvencii 3-3,5-nasobne rychlejsie.
Samozrejme ked ma cely CPU 4-6 takych jadier, tak kumulativny vykon je ako 14-18 jednojadrovych Pentii4 na 3 GHz ... tusim model Pentium4 630 to bol(?) - t.j. cela velka ucebna s 14-18 nadupanymi kompami pred 10 rokmi. Treba si ale uvedomit, ako sa ten vykon dosiahol.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Samozrejme vyznam slova architektura v spojeni von Neumanova a Netburst ma diametralne odlisny vyznam, nakolko v tom prvom vyzname ma rovnaku zakladnu architekturu vsetko od 10 um 4004 po 22 nm Ci7 3xxx.
Odpovedať Hodnotiť:
 

ktorý dosiahol túto hraniu.... aj ja som dislektik .. ale toto som si vsimol :)

Odpovedať Známka: -10.0 Hodnotiť:
 

na Slovensku mame najlepsi superpocitac na svete... bohuzial ma obrovske straty
Odpovedať Hodnotiť:
 

nemame info o cene?

compac
podporne systemy
budova
..
atd


Ta efektivita je neskutocna! super!

p.

Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

To sa budu na tom renderovat 3D Ultra-HD bukkake sessions!
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

da sa na tom hrat prehistorik?
Odpovedať Známka: 8.2 Hodnotiť:
 

hej, ale s dvojku uz nestiha
Odpovedať Známka: 6.4 Hodnotiť:

Pridať komentár