neprihlásený Streda, 25. marca 2026, dnes má meniny Marián
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:

Protimonopolný úrad urobil razie kvôli optickým sieťam
Seriál o alternatívnom vývoji dobývania vesmíru bude mať ešte dve série, potom skončí
NASA opäť výrazne zmenila plány s letmi na Mesiac
Arm začala ponúkať svoj prvý procesor, pre dátové centrá
Vedci úspešne preniesli antiprotóny nákladným autom, chystajú sa na dlhú cestu
Vydaný nový Firefox so zabudovanou VPN, zatiaľ nie na Slovensku
Seriál Star Trek: Starfleet Academy bol zrušený
USA kvôli bezpečnosti zakázali zahraničné routery
NASA inštaluje na ISS ďalšie solárne panely
V autách bude viac ako 300 GB RAM, myslí si popredný výrobca pamätí


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