Форум

Пожалуйста или Регистрация для создания записей и тем.

Короткие заметки по суперкомпьютерам

НазадСтраница 5 из 31Далее

В суперкомпьютере Neocortex будут использоваться всего два таких мегапроцессора
Компания Cerebras представила микросхему Wafer Scale Engine (по сути, это очень большой CPU) в августе прошлого года. Устройство еще на тот момент впечатлило своими возможностями: на площади 46225 мм² уместилось 400 000 ядер, 1,2 трлн транзисторов и 18 ГБ памяти SRAM. Производительность одного такого «мегаCPU» эквивалента производительности тысячи GPU Nvidia V100, а энергопотребление составляет 15 кВт! После анонса производители рассказали, что стоимость Wafer Scale Engine исчисляется сотнями тысяч долларов. Но сейчас появились более точные данные о цене.

400 000 ядер, 15 кВт и 1,2 трлн транзисторов за 2 млн долларов. Стала известна стоимость самого большого процессора в мире

Инженеры MIT разработали «мозг на чипе» размером меньше кружочка конфетти, но с десятками тысяч искусственных синапсов или мемристоров — микроэлектронного компонента, обладающего памятью. Их можно встроить в небольшие портативные устройства для выполнения сложных вычислений, на которые сегодня способны только суперкомпьютеры.
С новым нейроморфным чипом смартфоны получат мощность суперкомпьютеров

Данные с большого адронного коллайдера можно обрабатывать при помощи видеокарт, статья с описанием нового метода была опубликована 10 июня на сайте научного журнала Computing and Software for Big Science.

На данный момент анализ столкновений частиц осуществляется центральными процессорами и видеокартами. Новая разработка позволяет использовать только графические процессоры, что удешевляет и ускоряет расчеты.

Анализ результатов столкновения частиц осуществляется нейросетями. Видеокарты имеют множество графических процессоров, и нейросеть сможет работать быстрее. Нововведение позволит удешевить суперкомпьютеры, используемые на большом адронном коллайдере, и снизить энергопотребление.

Ежесекундно в большом адронном коллайдере образуются новые частицы. Большая часть уже не представляет интереса для ученых. Чтобы из большого потока данных выделить важное, ученые используют детекторы и суперкомпьютеры с алгоритмами для анализа.

Анализировать данные большого адронного коллайдера будут на видеокартах

Инженер с физического факультета Дартмутского университета штата Массачусетс Гаурав Ханна еще в 2010-х годах построил личный суперкомпьютер на базе 200 консолей PlayStation 3. Как стало известно, чуть позже о подобном его попросили и американские военные, которые выбрали именно японскую консоль для создания суперкомпьютера. И именно сейчас, когда гриф секретности с данного “договора” наконец-то снят, можно рассказать о нем подробнее.

Американские военные выбрали японскую консоль PlayStation 3 для создания суперкомпьютеров. Тем самым сэкономив огромную кучу денег

Инженеры Массачусетского технологического института создали «мозг на кристалле», который состоит из десятков тысяч искусственных синапсов, называемых мемристорами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology.
Мемристоры изготовили из кремния, а также сплава серебра и меди. Созданный чип способен запоминать визуальную информацию и воспроизводить ее более точно по сравнению с существующими конструкциями мемристоров, сделанных из нелегированных компонентов. Это позволит улучшить нейроморфные устройства, которые представляют собой разновидность электроники, обрабатывающую информацию подобно человеческому мозгу. Такие схемы могут быть встроены в портативные устройства и выполнять сложные задачи, посильные пока лишь для суперкомпьютеров.
Создан первый искусственный мозг на кристалле

 

Еще одна статья на эту же тему, в которой также говорится о том, почему новые компьютеры на основе мемристоров еще не появились на массовом рынке:

Металлургия компьютера: искусственный «мозг» на квадратном миллиметре

Научно-исследовательскому центру электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) удалось избавиться от помещений старых бомбоубежищ, которые были оформлены в приватизационных документах как кладовые и душевые, сообщил представитель центра Андрей Носов 15 июня порталу CNews.

Обширные помещения бомбоубежищ под зданием центра стоили ему около 8 млн рублей налогов каждый год. До 2015 года у НИЦЭВТ не было повода беспокоиться. Однако с принятием поправок в налоговое законодательство помещения стали облагаться налогом как офисные, что резко изменило ситуацию.

Исследовательский центр избавился от 3,5 тыс. кв. м бомбоубежищ в Москве

Рейтинг Топ500 самых мощных суперкомпьютеров в мире может возглавить суперкомпьютер Fugaku из Японии, 13 июня написал портал Nikkei Asian Review.

Издание отметило, что проектная пиковая мощность суперкомпьютера Fugaku достигает 530 петафлопс, что почти в 2 раза выше пиковой мощности американского суперкомпьютера Summit, который на данный момент считается мощнейшим в мире.

В Японии надеются, что новый суперкомпьютер обойдет США в рейтинге ЭВМ

hoarfrost отреагировал на эту запись.
hoarfrost

Россия решила израсходовать 23,6 миллиарда рублей на развитие квантовых технологий. Согласно сообщению портала Cnews.ru, средства пойдут на разработку квантовых процессоров четырех разных типов.

Россия работает над созданием суперкомпьютера по четырем направлениям

 

Из той же оперы:

 

Ученые из России и Англии разработали новый метод восстановления квантовых состояний, любых, в которых может находиться квантовая система, с использованием машинного обучения. Исследование поддержано грантом президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда.
Добиться максимального правдоподобия. Машинное обучение повысило эффективность описания квантовых систем

В нефтянку приходят нейросети, алгоритмы, ощущается нужда в суперкомпьютерах. По мнению ряда авторитетных экспертов, на базе искусственного интеллекта будут создаваться полностью автоматизированные объекты добычи. В тех же шельфовых районах Арктики, где затраты на освоение залежей велики, равно как и экологические риски.

Буром управляет сервер. Компании ТЭК внедряют искусственный интеллект и нейросети в производство

Благодаря трехмерным изображениям глубинных процессов наука сможет более детально узнавать о сейсмической активности нашей планеты. Их созданием занимаются геофизики из Техасского Университета. Они используют данные о подземных толчках, мощную вычислительную технику с полной инверсией формы волны. Это все необходимо для создания трехмерных изображений геометрии субдуцирующих плит и индуцированных мантийных потоков в пластах Земли.

Суперкомпьютеры помогают создавать трехмерные изображения всех глубинных процессов, имея при этом высокое разрешение. Исследователи изучили мантийные потоки под Центральной Америкой и Карибским морем, создав в итоге их трехмерные изображения.
Глубинные процессы Земли формате 3D: сейсмическая активность войдет под контроль

НазадСтраница 5 из 31Далее
BOINC.RU