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超级计算机

最前沿
美国军方可远程访问强大的超级计算机云端资源

为了进一步增强其高性能计算(HPC)能力,五角大楼正在将其超级计算机转化为云服务。这一计划经过两年的原型开发,现在由两家商业供应商将其技术转化为正式的商业风险投资。国防部的国防创新部门(DIU)于2015年启动,被称为五角大楼的“创新实验”,旨在加速商业技术的采用。

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德国研发全球最快最节能的人工智能超级计算机

据德国亥姆霍兹所属于利希研究中心网站5月13日消息,于利希研究中心(Forschungszentrum Jülich)和“欧洲高性能计算共同计划”(EuroHPC)联合组织以及ParTec-Eviden超级计算机联盟5月13日宣布,百亿亿级超级计算机“木星”(JUPITER)的第一个模块JEDI在全球最节能超级计算机Green 500榜单中名列第一。在Green 500最节能超级计算机榜单的测试中,JEDI系统实现了每秒4.5万亿次浮点运算,即4.5 petaflops的计算能力,平均功耗为66千瓦;优化运行期间,功耗降低至52千瓦。

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德国北威州制造量子超级计算机

据2024年3月25日德国于利希研究中心网站消息,于利希研究中心的于利希超级计算中心 (JSC) 和位于德国锡根的初创公司eleQtron正在共同构建全球独一无二、由量子模块和经典数字模块组成的模块化超级计算机。 eleQtron公司正在开发一种离子阱量子计算机,其量子位使用锡根大学发明的革命性微波控制系统进行计算,并与于利希研究中心开发的动态模块化集成技术结合。德国北威州政府将在四年半的时间内向项目提供约2100万欧元的资金。

最前沿
突破能耗困境!DeepSouth超级计算机模拟人类大脑,开启人工智能新篇章

澳大利亚西悉尼大学正在研发一台名为DeepSouth的神经形态超级计算机,旨在模拟人类大脑的学习机制和处理能力。这台超级计算机将采用尖峰神经网络方法,每秒能够进行约228万亿次突触操作,与人类大脑相当。这一技术的突破对于人工智能时代的发展具有重要意义,将为各个领域带来深远影响。

最前沿
首台E级超算“前沿”问鼎Top500 算力高达每秒1.1百亿亿次

据英国《新科学家》杂志网站5月31日报道,国际超算组织宣布,位于美国橡树岭国家实验室的超级计算机“前沿”在2022年国际超算Top500榜单中拔得头筹,成为现今世界上运行速度最快的超级计算机,算力高达每秒1.1百亿亿次,也是目前在国际上公告的首台每秒能执行百亿亿次浮点运算的计算机。

最前沿
英国启动最强大超级计算机协助科学研究

英国政府资助了价值7900万英镑的强大的超级计算机(Archer 2),其运行天气及气候模型的运算能力几乎是英国气象局运行Cray XC40的三倍。这款超级计算机是爱丁堡大学高级运算设施所建造的,目前正处于测试阶段中,但已经可以进行真正的科学研究,例如模拟火山烟流(volcanic plumes)、预测飞机喷气噪音,以及更准确预测天气与气候的大气云动态模型等研究。

最前沿
欧洲EPI计划投资RISC-V架构及EPAC处理器 推动欧洲自己的超级计算机

RISC-V架构近期似乎变得火热,除了欧洲已经自行研发出首颗RISC-V架构的处理器之外,就连苹果公司,也正在积极地探索新兴的开源RISC-V架构的可能性。在处理器上,欧洲似乎也不甘落后,由欧洲10个国家联合组建了欧洲处理器计划(European Processor Initiative :简称EPI)已经成功对其基于RISC-V架构的欧洲处理器加速器(EPAC)完成了首轮测试,并宣称这代表着欧洲往本土的超级计算机硬件迈出了第一步。

最前沿
欧洲正为超级计算机设计一款高性能RISC-V处理器

欧洲正为超级计算机设计一款高性能RISC-V处理器,以适应汽车与边缘物联网的需求。这一个价值8百万欧元且为期三年的eProcessor项目,是由巴塞隆纳超级计算中心(Barcelona Supercomputing Centre)领军,并得到Euro HPC资金的支持,处理器核心是由法国定制化单芯片系统服务和IC提供商Cortus主导,法国Thales和希腊Exapsys也参与其中。

最前沿
超级计算机的开源GPU技术

来自HSE超级计算机原子建模和多尺度分析国际实验室、JIHT RAS和MIPT的研究人员比较了流行的分子建模程序在AMD和Nvidia生产的GPU加速器上的性能。在《国际高性能计算应用杂志》发表的一篇论文中,学者们首次在新的开源GPU技术AMD HIP上移植了LAMMPS。

最前沿
中国科学家实现“量子计算优越性”里程碑

中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作,构建了76个光子的量子计算原型机“九章”,实现了具有实用前景的“高斯玻色取样”任务的快速求解。根据现有理论,该量子计算系统处理高斯玻色取样的速度比目前最快的超级计算机快一百万亿倍(“九章”一分钟完成的任务,超级计算机需要一亿年)。

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