5. ДЕСЯТКА САМЫХ МОЩНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
Данный список был взят из Top500 на ноябрь 2004 года. В списке представлены следующие данные по каждому компьютеру:
- Rank – порядковый номер в списке Top500;
- Site – организация, в которой установлен компьютер;
- Country – страна - местоположение системы;
- Year – год инсталляции или последнего серьезного обновления системы;
- Computer – название (тип) компьютера, указанное поставщиком;
- Processors – количество процессоров;
- Manufacturer – производитель или поставщик компьютера;
- Computer Family – семейство компьютеров;
- Model – модель компьютера или вычислительного узла;
- Installation Type – вид установки (исследовательская, академическая, правительственная, промышленная, закрытая);
- Installation Area – область применения (погода, геофизика);
- Nmax – размер задачи, необходимый для достижения Rmax;
- Nhalf – размер задачи, необходимый для достижения половины Rmax;
- Rmax – максимальная полученная производительность по LINPACK;
- Rpeak – теоретическая пиковая производительность.
Таблица 5.1 – десятка самых мощных компьютеров
Rank | Site Country/Year | Computer Processors Manufacturer | Computer Family Model | Inst. type | Rmax Rpeak | Nmax nhalf |
1 | IBM/DOE United States/2004 | BlueGene/L beta-System BlueGene/L DD2 beta-System (0.7 GHz PowerPC 440) / 32768 | IBM BlueGene/L BlueGene/L | Research | 70720 91750 | 933887 |
2 | NASA/Ames Research Center/NAS | Columbia SGI Altix 1.5 GHz, Voltaire Infiniband / 10160 SGI | SGI Altix | Research | 51870 60960 | 1.29024e+06 |
3 | The Earth Simulator Center | Earth-Simulator / 5120 NEC | NEC Vector | Research | 35860 | 1.0752e+06 |
4 | Barcelona Supercomputer Center | MareNostrum | IBM Cluster | Academic | 20530 | 812592 |
5 | Lawrence Livermore National Laboratory | Thunder | NOW - Intel Itanium | Research | 19940 | 975000 |
6 | Los Alamos National Laboratory | ASCI Q | HP AlphaServer | Research | 13880 | 633000 |
7 | Virginia Tech | System X | NOW - PowerPC | Academic | 12250 | 620000 |
8 | IBM - Rochester | BlueGene/L DD1 Prototype (0.5GHz PowerPC 440 w/Custom) / 8192 | IBM BlueGene/L | Vendor | 11680 | 331775 |
9 | Naval Oceanographic Office (NAVOCEANO) | eServer pSeries 655 (1.7 GHz Power4+) / 2944 | IBM SP | Research | 10310 | |
10 | NCSA | Tungsten | Dell Cluster | Academic | 9819 | 630000 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бурное развитие индустрии суперЭВМ послужило откликом на необходимость человечества в машинах, моделирующих процессы в реальном времени и выполняющих ряд других сложных задач. СуперЭВМ всегда являлись воплощением новейших научно-технических достижений и задавали темп и тенденции развития других видов машин. Пока рост производительности суперЭВМ отвечает увеличению сложности предстающих перед человеком проблем. Однако, можно заметить, что современная концепция развития вычислительных средств направлена, в основном, на количественное улучшение характеристик. Процесс разработки в некоторой степени можно назвать “выжиманием” максимума из уже созданного. Это подразумевает, что современный этап развития вычислительной техники уже вошел в состояние относительной стабильности, и каких-либо качественных измененний в пределах современной концепции едва ли придется ожидать. Очевидно, что за этапом стабильности, который может продлиться неопределенное время (но явно небольшое в масштабе постоянно ускоряющегося темпа жизни), последует “смутный период”, когда уровень возможностей суперЭВМ уже не сможет идти в ногу с потребностями человечества. Эта проблема породит необходимость в переходе на качественно новый уровень вычислительной техники.
Еще одним большим вопросительным знаком в развитии суперЭВМ остается проблема практического отсутствия достаточно чётких и понятных стратегических направлений достижения очевидной цели – создание искусственной интеллектуальной системы, максимально соответствующей естественной, то есть Человеку. Внося существенную неопределённость в саму стратегию развития суперЭВМ, эта проблема порождает ситуацию, когда постоянно расширяющаяся в последнее время мозаика феноменальных научных достижений в области создания ЭВМ, лишённая чёткой связующей системы взглядов на описание и моделирование интеллектуальных систем, не только не уменьшает эту неопределённость, но и в ряде случаев создаёт предпосылки к её увеличению.
Поэтому очень важным шагом, который следует сделать сейчас, является конкретизация стратегии дальнейшего развития суперЭВМ.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Информационно-аналитический центр по параллельным вычислениям
... в популяциях, которые являются существенными для развития. Точный ответ на вопрос: какие биологические процессы существенны для развития, и какие нет? - все еще открыт для исследователей. Реализация генетических алгоритмов В природе особи в популяции конкурируют друг с другом за различные ресурсы, такие, например, как пища или вода. Кроме того, члены популяции одного вида часто конкурируют ...
... , обусловливающие при её изготовлении и эксплуатации безопасность человека (показатели техники безопасности). Показатели транспортируемости отражают приспособленность конструкции ЭВМ к транспортированию, а также подготовительным и заключительным технологическим операциям, связанным с транспортированием. Экономические показатели характеризуют затраты на проведение научно-исследовательских и ...
... техникой всех отраслей человеческой деятельности остро ставит вопрос о технологическом обеспечении информационных систем и технологий. Технологическое обеспечение реализует информационные процессы в автоматизированных системах организационного управления с помощью ЭВМ и других технических средств. Разработка технологического обеспечения требует учета особенностей структуры экономических систем. ...
... операционной системы компьютер мертв. ОС загружается при включении компьютера. Прикладное ПО предназначено для решения конкретных задач пользователя и организации вычислительного процесса информационной системы в целом. Прикладное ПО позволяет разрабатывать и выполнять задачи (приложения) пользователя по бухгалтерскому учету, управлению персоналом и т.п. Прикладное программное обеспечение ...
0 комментариев