超算与大数据融合创新发展
超算在大数据时代的应用

超算在大数据时代的应用在当今这个信息化时代,数据的处理和应用已经成为了企业、科研机构和政府部门的基本需求之一。
伴随着数据量的爆发性增长,单机处理数据已经无法满足现有的需求。
超级计算机(超算)应运而生,成为处理海量数据的必要工具之一。
本文将以超算在大数据时代的应用为主题,结合现实案例,阐述超算技术的应用与发展。
一、大数据背景下的超算技术近年来,随着科技的快速发展和物联网的崛起,大数据成为了不可或缺的一环。
在各行各业中,数据汇集的速度越来越快,每天产生的数据量以亿计。
大大超出我们的计算能力和数据处理能力,因此需要更高效的计算工具。
而超算是目前有望实现这一需求的最好工具之一。
超算又被称为高性能计算(HPC),是指以最短时间内最大限度地处理复杂和大规模数据的计算机。
超算拥有超强的计算能力、存储能力和网络互联能力。
通常由数千台甚至数万台计算机组成的超级计算机系统,其运算速率和存储能力为普通计算机的几乎百万倍。
超算主要用于一些需要大量计算的科学研究,如天文学、气象学、地震学和生物学等。
但是在大数据时代,超算的应用已经不仅仅局限于上述领域,还被广泛地应用于企业和政府部门中。
随着人们对垃圾数据的深度分析和挖掘精细化的要求不断增加,数据分析和挖掘技术逐渐发展成为了超算在大数据时代的主流应用之一。
二、数据分析与挖掘数据分析和挖掘是超算在大数据时代主要的技术应用之一。
数据分析可以帮助我们更好地了解数据底层规律,为我们决策和规划提供科学的依据。
而数据挖掘,更进一步地帮助我们从数据中发掘未知的知识和价值。
2.1 数据分析首先,数据分析需要通过数据可视化的方式,将抽象的数据可视化,给决策者和普通用户提供易于理解的操作界面。
数据分析的过程如下:- 提取数据:从庞大的数据中提取需要分析和挖掘的数据。
- 处理数据:对数据进行清洗、分类、过滤等处理,使数据达到分析和挖掘的标准。
- 建立模型:建立数据分析的数学模型,用于预测和辅助决策。
国内超算发展现状及未来趋势分析

国内超算发展现状及未来趋势分析近年来,中国在超级计算机领域取得了巨大的进步,成为全球超算领域的重要参与者和领导者。
本文将对国内超算的发展现状进行分析,并展望未来的趋势。
一、国内超算发展现状1.巨大的超算产业规模:中国拥有世界上最多的超级计算机,数量占全球超算总数的40%以上。
中国超算产业规模庞大,包括超级计算机研发、制造、应用和运营等方面。
2.领先的超算技术实力:中国的超算技术实力位居全球前列,特别是在处理核心芯片、高速互连、操作系统和应用软件等方面取得了重要突破。
目前,中国自主研发的超级计算机已经跻身世界超算500强榜单的前列。
3.广泛的超算应用领域:中国的超级计算机广泛应用于气象、地震、大气污染预测、材料科学、生物医学、能源研究等领域。
超级计算机在科学研究、工程设计、决策支持等方面发挥着不可替代的作用。
4.强大的超算人才队伍:中国拥有一支庞大而强大的超算人才队伍,包括计算机科学家、工程师、应用专家等。
这些人才为超算领域的创新和科技进步提供了坚实的支持。
二、未来趋势分析1.智能化与超算的结合:未来,中国超算发展将与人工智能、大数据等前沿技术相结合。
超级计算机将通过深度学习和机器学习等算法,为各行各业提供更精确、高效的解决方案,推动产业升级和科技创新。
2.持续提升超算性能:随着技术的不断进步和创新,超级计算机的计算性能将不断提升。
未来数年内,中国将继续研发更高性能的超级计算机,以满足科学研究和工程计算的不断增长需求。
3.突破制约因素:尽管中国在超算领域取得了重要突破,但仍面临一些制约因素,如核心芯片、操作系统等领域的瓶颈。
未来,中国将继续加大研发投入,加强自主创新,突破这些制约因素,提升超算产业的核心竞争力。
4.国际合作与交流:超算领域需要全球各国合作,共同推动超算技术的发展和创新。
中国将积极加强与国际超算研究机构的合作与交流,共享资源和经验,推动超算领域的全球合作。
5.超算产业化与应用拓展:未来,中国超算产业将进一步向产业化和市场化方向发展,实现超级计算机的大规模应用和商业化运营。
广州市人民政府办公厅关于印发广州市数字经济高质量发展规划的通知

广州市人民政府办公厅关于印发广州市数字经济高质量发展规划的通知文章属性•【制定机关】广州市人民政府办公厅•【公布日期】2024.04.30•【字号】穗府办〔2024〕11号•【施行日期】2024.04.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】发展规划正文广州市人民政府办公厅关于印发广州市数字经济高质量发展规划的通知穗府办〔2024〕11号各区人民政府,市政府各部门、各直属机构:《广州市数字经济高质量发展规划》已经市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
实施中遇到问题,请径向市工业和信息化局反映。
广州市人民政府办公厅2024年4月30日广州市数字经济高质量发展规划目录第一章发展环境第二章总体要求第三章优化数字经济空间布局第四章提升数字底座支撑能力第五章激发数字产业发展活力第六章释放产业数字化潜力第七章提升数智治理能力第八章凝聚数字生态合力第九章保障措施数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。
为深入贯彻落实党中央、国务院关于发展数字经济的决策部署,高质量推动广州数字经济创新引领型城市建设,促进数字经济和实体经济深度融合,构建具有国际竞争力的现代化产业体系,探索中国式现代化的广州实践,根据《数字中国建设整体布局规划》《“十四五”数字经济发展规划》《广州市数字经济促进条例》以及《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,参照《广州市国土空间总体规划(2018—2035年)》等文件精神与要求,结合广州实际,制定本规划。
本规划基准期为2022年,规划期为2023年至2025年,远期展望到2035年。
第一章发展环境一、发展基础“十三五”时期以来,广州持续推进数字经济全面发展,加快数字基础设施建设,不断增强数字创新能力,深入推进数字经济与实体经济融合发展,加快产业数字化转型,探索数据要素市场化路径,数字经济在经济社会高质量发展、加快推动广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”中的引擎功能更加凸显。
2023年我国及部分省市超级计算行业相关政策 强化算力统筹智能调度

2.超级计算行业政策近年来,国家出台了一系列政策,支持超级计算行业的发展。例如,《“十三五”国家科技创新规划》提出了加强超级计算基础设施建设,提升我国超级计算能力的目标;《关于促进和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》也提出要推动超级计算在共享经济领域的应用。
此外,一些省市也出台了相应的政策,支持超级计算行业的发展。例如,上海市出台了《上海市促进新型基础设施建设发展行动方案(2022-2023年)》,提出要加快超级计算中心的建设,推动超级计算在人工智能、大数据等领域的应用。
我国
我国超级计算行业政策的主要目标是推动超级计算技术的创新和应用,促进超级计算产业的发展和升级,提高我国超级计算行业的国际竞争力。政策实施的主要措施包括
关键词
并广泛应用于科技、经济、社会等各个领域
已在我国实现初步的规模化和产业化
我国超级计算行业政策的实施背景
超级计算系统
国际合作
产业升级
技术创新
超级计算中心
"超级计算行业政策实施中存在的问题已成为制约其发展的关键因素之一。"
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我国超级计算行业政策
1. 超级计算的定义和分类超级计算是一种高速度、大规模、高精度的计算模式,能够处理复杂的问题和大规模数据集。根据不同的应用场景,超级计算可以分为科学计算、工程计算、人工智能、生物信息学等多个领域。
每秒钟运算十亿亿次、百亿亿次的超级计算机,正在为人们生产生活服务

每秒钟运算十亿亿次、百亿亿次的超级计算机,正在为人们生产生活服务作者:谷业凯来源:《科学导报》2019年第65期日前,第六届世界互联网大会上发布的《中国互联网发展报告2019》显示,我国网络信息技术自主创新能力不断增强,新一代百亿亿次(E级)超级计算机的原型机型研制完成。
国家“十三五”高性能计算专项课题3个E级超算的原型机系统——神威E级原型机、“天河三号”E级原型机和曙光E级原型机系统也已全部完成交付。
超算,即超级计算或高性能计算,是计算机界“皇冠上的明珠”,也被视为科技突破的“发动机”。
随着应用的不断开发与完善,超算服务着科学研究、产业发展的方方面面,成为解决人类难题的“超强大脑”。
“编号为台风胚胎96W的热带云团未来将缓慢向巴士海峡以东洋面靠近,强度将略有加强,而台风胚胎97W则可能在大洋深处向着西北方向移动……”10月16日,卫星云图上,一片片热带云团正在西太平洋上活跃,超级计算机早已对台风胚胎有所觉察,并在集合预报中对它们的动向给出了判断。
“气象领域计算机系统的建设与应用,提高了天气气候预报时效和为国家服务的水平。
”中国工程院院士李泽椿说,20世纪80年代,我国建立首个中期(十天)数值天气预报业务系统,计算能力当时就成为能否实行业务数值预报的关键,只有能力足够大的计算机才能把业务方案中复杂的物理过程计算好,才能在规定的时段内计算出预报结果。
从1983年我国第一台每秒钟运算一亿次以上的“银河一号”巨型计算机的研制成功,到曙光系列、天河系列、神威系列的相继问世,我国成为世界上第三个具备研制高端计算机系统能力的国家。
超级计算机成为高端信息技术又一新的制高点,对国家安全、经济和社会发展具有举足轻重的意义。
“超算技术不仅仅要放在实验室里面做理论研究,更重要的是与行业应用、客户需求相结合,为经济社会发展带来价值。
”联想集团高级副总裁童夫尧说。
完成500人规模的全基因组信息关联性分析,利用原有计算机需1年,利用“天河二号”只需3个小时;研制一架大飞机,过去需耗费2年时间做全机风动试验,利用超级计算机模拟仿真,6天就能完成;国家超级计算长沙中心的人工智能筛查机器人,3至5分钟就能精确“问诊”骨质疏松症,准确率超过90%……目前,我国先后在天津、长沙、广州等地建成6家国家级超算中心,在最尖端的科研领域——如大气变化模拟、生命科学、天体物理的研究中,以及在最前沿的产业领域——如石油开采、新药研发、工业仿真计算等课题中,取得了一系列创新成果。
北京经济技术开发区管理委员会关于印发《北京经济技术开发区关于加快四大主导产业发展的实施意见》的通知

北京经济技术开发区管理委员会关于印发《北京经济技术开发区关于加快四大主导产业发展的实施意见》的通知文章属性•【制定机关】北京市经济技术开发区管理委员会•【公布日期】2020.06.22•【字号】京技管〔2020〕48号•【施行日期】2020.06.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】经济技术开发区其他规定正文北京经济技术开发区管理委员会关于印发《北京经济技术开发区关于加快四大主导产业发展的实施意见》的通知京技管〔2020〕48号各相关单位:现将《北京经济技术开发区关于加快四大主导产业发展的实施意见》印发给你们,请认真遵照执行。
北京经济技术开发区管理委员会2020年6月22日北京经济技术开发区关于加快四大主导产业发展的实施意见为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入落实《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》(国发〔2019〕11号)以及《关于加快推进北京经济技术开发区和亦庄新城高质量发展的实施意见》(京政发〔2019〕22号)、《关于由北京经济技术开发区管理委员会行使部分行政权力和办理部分公共服务事项的决定》(京政发〔2019〕23号)等文件有关精神,加快推动开发区(亦庄新城)新一代信息技术、高端汽车和新能源智能汽车、生物技术和大健康、机器人和智能制造产业(以下简称“四大主导产业”)实现高质量发展,着力构筑首都“高精尖”产业主阵地与宜业宜居产业新城,特制定本实施意见。
一、总体目标着眼国家战略需求,主动承接国家重大产业项目,大力实施四大主导产业“6688”计划,即达到“6千亿规模”、实现“6个一批”、实施“8大工程”、出台四项“8条政策”。
每年安排100亿元资金支持高精尖产业落地发展,到2022年初步建成“具有全球影响力的创新型产业集群和科技服务中心”。
二、达到“6千亿规模”四大主导产业总产值规模达到6000亿元,其中,新一代信息技术、高端汽车和新能源智能汽车两大产业分别达到2000亿元,生物技术和大健康、机器人和智能制造两大产业分别达到1000亿元。
济南市人民政府关于印发济南国家新一代人工智能创新发展试验区建设若干政策的通知

济南市人民政府关于印发济南国家新一代人工智能创新发展试验区建设若干政策的通知文章属性•【制定机关】济南市人民政府•【公布日期】2020.06.17•【字号】济政字〔2020〕39号•【施行日期】2020.06.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科技计划正文济南市人民政府关于印发济南国家新一代人工智能创新发展试验区建设若干政策的通知各区县人民政府,市政府各部门(单位):现将《济南国家新一代人工智能创新发展试验区建设若干政策》印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
济南市人民政府2020年6月17日济南国家新一代人工智能创新发展试验区建设若干政策为深入实施济南国家新一代人工智能创新发展试验区建设方案,加快推进新一代人工智能发展,培育省会经济发展新动能,打造国内一流的区域人工智能科创高地,制定若干政策如下。
一、激发多元主体创新活力1.支持人工智能重点领域基础前沿研究和关键核心技术研发。
支持我市各类研发机构、企业等在类脑智能、智能传感器、人工智能芯片等基础前沿和智能图像识别与理解、自然人机交互、边缘计算等关键核心技术领域开展科研攻关。
(责任单位:市科技局)2.支持建设人工智能领域研发平台。
鼓励人工智能企业加大研发投入。
对成功创建为国家级、省级技术创新中心、产业创新中心、重点实验室(含国家重点实验室在我市设立的分实验室)、企业技术中心、工程研究中心及人工智能开放创新平台的我市人工智能研发机构,分别给予最高500万元(国家级)、100万元(省级)支持;对获批认定为国家人工智能相关“世界一流学科”和省“一流学科”的驻济高校分别给予每个学科500万元(国家)、200万元(省)资金支持。
积极引进国内外人工智能相关领域企业、科研院所、高校在我市落地设置人工智能研究院等新型研发机构,开展人工智能基础前沿研究和关键核心技术研发,落地备案后,经绩效评估,给予一定的财政资金后补助。
支持人工智能企业加大研发投入,符合条件的,享受省、市、区三级研发费用补助和加计扣除等相关优惠政策。
算网融合现状及发展路径研究综述

就目前发展所遇到的问题提出相关建议,以期为算网融合发展的进一步研究提供有益参考。
二、算网融合的主要参与体算网融合涉及众多要素、领域和行业,参与者在该领域的行动呈现复杂多样、充满变化的特征,但融合需求和一体化建设是算网融合的共同建设重点[1]。
产业层面对于算网融合的参与主体认知较为一致,主要包括运营商、云厂商、通信设备厂商和垂直行业用户四类[2-4]。
运营商作为通用算力和网络的主要提供者,目前提供的服务包括高速弹性、可靠灵活的算网服务和通用算力服务。
未来预计主要聚焦自身在网络基础设施、网络云化改造、算力一体化编排管理技术创新、算力交易技术创新等领域的新能力,例如强化底层网络基础设施建设,提供光互连、光灵活调度、SG 专线等高速传输技术支撑;强化网络云化和能力开放,形成对sRv6、基于IPv6的SD-WAN 应用感知、网络切片等的支撑;提升网络自动驾驶等级,对算力设施进行云原生、算力原生技术改造。
云厂商作为通用云计算和智算的主要提供者,目前提供的服务包括高可靠、弹性的计算服务。
未来预计主要聚焦于强化算力基础设施技术创新、算力一体编排管理技术创新、算力交易技术创新等方面,例如构建涵盖通用、智算、边缘等的多层级算力资源供给体系,为以政府等为主体的统一算力调度提供有效的基础能力储一、引言随着新一轮科技革命和产业变革的深化发展,算力成为推动数字经济发展的核心生产力。
网络作为连接用户、数据、算力的主动脉,与算力的融合共生已成为重要趋势,通过网络集群优势突破单点算力的性能极限、提升算力的规模效能,成为业界共同关注的热点。
全球各国正在加大对算力和网络融合发展的新型基础设施规划建设的关注。
美国于2021年提出1000亿美元用于铺设覆盖全国的宽带网络;欧盟于2021年发布“2030数字指南针”计划,拟部署1万个边缘计算节点,以实现欧盟家庭千兆连接;日本、澳大利亚、俄罗斯等也纷纷加大算力建设投入。
算网融合也是我国战略布局的重点关注方向。
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2008,1Pflops 40年系统性能增长5.8亿倍
IBM Roadronner
日本 K computer 2011. 8Pflops
中国 NUDT 天河2号 2013. 33.86Pflops
CrayT3D 1993, 19Gflops
日本地球模拟器 2002年,40Tflops
Cray Jaguar
IB EDR IB FDR 12GB/s 6.28GB/s
IB QDR IB DDR 1.3GB/s 3.0GB/s
YH-3
1997
2007
2010
2014
2016
超算的关键技术
£ 互连通信系统是决定系统规模能 否平衡扩展的关键
– 计算结点性能越高对点点通信 的要求越高 – 系统规模越大,聚合通信的性 能越成为制约因素
– ~30%
£ 平均持续应用性能
– <5%~10%
10~20 years
£ HPCG
– 1% ~ 5%
² 体系结构 ² 应用模型 3~5 ²years 并行算法 ² 优化投入
1~2 years
超算的关键技术
性能 系统 机柜 能耗 制冷 54.9PFlops / 33.86PFlops 16000结点, 1.4PB内存 125+8+13+24=170 (720m2) 17.8 MW (1902MFlops/W) 密闭水风冷
Laptop: 70 Gflop/s
349 TFlop/s
1 Tflop/s 1.17 TFlop/s
100 Gflop/s 10 Gflop/s
59.7 GFlop/s 400 MFlop/s
1 Gflop/s
100 Mflop/s
iPhone: 4 Gflop/s
超级计算机的发展
£ Top500性能增长的趋势
£ 世界超级计算机Top500 排行榜 “六连冠”
2013.6~2016.5
£ 世界共轭梯度HPCG排行 榜“五连冠”
2014.6~至今
超级计算机的发展
性能的不同层次 £ 峰值性能(Peak performance) £ LINPACK 性能
– Avg. 80%
40+ years
£ Gordon Bell Prize 应用性能
2009,1.76Pflops
美国 IBM Sequoia 2012. 16.32Pflops
中国 太湖之光 2016. 93Pflops
超级计算机的发展 “并行”是通往高性能计算的唯一途径
1P 100T 10T 1T
ASCI Red SX-4 Paragon NWT/166 CM-5 SX-3 VPP500 T3D SX-3R S-3800 T90 SR2201
超算的关键技术
£ 国内唯一坚持定制互连通信网络研发的单位
12GB/s 1.1μs TH-2 YH-6/TH-1A YH-5 KBY YH-4 IB SDR 700MB/s
2000 2005
TH-XX
25GB/s 0.9μs
6.34GB/s 1.57μs 1.8GB/s 3.46μs 934 MB/s 6.4μs 60 MB/s 12μs 318 MB/s 9μs
– 高性能,稳定可靠
超算的关键技术
£ 系统互连网络对高性能计算机的实用性能、可靠性、可扩 展性具有至关重要的影响
– 多核微处理器、异构融合体系结构的发展,计算性能的增长 速度已远远超越了互连通信性能的增长速度,互连通信的性 能瓶颈更加突出; – 国外HPC厂商不遗余力研发定制互连通信技术 • Cary:SeaStar、SeaStar2+、YARC、Gemini • IBM:HiPS、SP Switch、SP Switch2、HPS – 近15年TOP500排名第一的10个系统中,9个系统采用了定 制互连通信技术
11
NSCC-Guangzhou,2013
银河天河系列超级计算机 国防科大 长沙
超级计算机的发展
55PFlops
100PF System TH-2 33.86PF Top1 TH-1A 2.6PF Top1
4.7PFlops
TH-1 1st Chinese PFlos System YH-X 1st Chinese TFlos System YH-2 1st Chinese GFlos System YH-1 1st Chinese Supercomputer
TH-2 系统
机柜 (8 x 机框)
APM
(16 x cn)
机框
TH-Net
计算主板
Phi #48000 IVB #32000 FT-1500 #4096
ION CPM
大规模混合层次式并行存储系统
12.4PB
超算的关键技术
£ 技术挑战 (PSPRD)
– – – – – 高性能 ( Performance) 可扩展 (Scalability) 低能耗 (Power consumption) 可靠性 (Reliability) 大数据 (big Data)
FLOPS
100G 10G 1G 100M 10M 1M 1980
SX-2 S-810/20 X-MP VP-200 CRAY-2 Y-MP8 S-820/80 VP-400
提 高 并 行 性
C90 VP2600/1 0
单个CPU性能
10GHz 1GHz 100MHz 10MHz 2015 Year
1983
1992
2000
2010
2013
2017
NSCC-Changsha,2012
NSCC-Tianjin,2010
CCC-Lvliang, 2014 12
超级计算机的发展
£ 天河二号超级计算机系统
• 国家863计划和核高基重大专 项的标志性成果,2013年6月 研制成功,位列世界超算 Top500排行榜第一位
超算的关键技术
£ 飞腾CPU产品系列
– 高性能CPU系列:
• FT1000、FT1500、FT2000 • 面向高性能计算、服务器应用需求,主要用于高性能计算 机、数据中心、云计算和互联网服务器
– 高端嵌入式与桌面CPU系列:
• FT50、FT586、FT1000A、FT2000A • 面向各类信息化武器装备需求,主要用于桌面、终端、服 务器和武器装备信息系统
£ 超算系统设计关键技术
– – – – 体系结构 互连网络 存储架构 软件栈
16
超算的关键技术
£ “微异构”提升了应用的兼容性、适用性和易用性
– CPU端的程序只需重新编译,便可在MIC上运行 – MIC上可以运行操作系统,CPU、MIC均可以启动主函数,CPU与MIC也可 以同时启动主函数 – 丰富的编程模式 Offload模式,Symmetric模式,MIC Native模式
NATIONAL SUPERCOMPUTER CENTER IN GUANGZHOU
2
超级计算机的发展
£ 超级计算机对科学发现、技术创新、产业革命的重要作用
– 高性能计算:是科学研究的三大手段之一
科学研究
理论
实验
计算
超级计算机的发展
£ 超级计算机对科学发现、技术创新、产业革命的重要作用
– 高性能计算:是科学研究的三大手段之一 – 大数据处理:正成为科学研究的第四范式
– 科学计算
• 1983年,由美国国防部、能源部、国家科学基金会及国家 航天局等主持,拉克斯(x)为首的不同学科的专家委 员会,强调“科学计算是关系到国家安全、经济发展和科技 进步的关键性环节,是事关国家命脉的大事”。1990
– 战略计算
• 1995,加速战略创新计划(ASCI) • 2002, 高产出率计算计划(HPCS)
超级计算机的发展
£ 高性能计算可以帮助人们解决一系列重要问题
– Too big – Too small – Too fast – Too slow – Too expensive – Too dangerous
蛋白质与分子 黑洞 蛋白质分子
For experiments
燃烧
超级计算机的发展
Cray-1 1976 160Mflops
超算与大数据融合创新发展
杜云飞
国家超级计算广州中心 总工程师 中山大学 数据科学与计算机学院 教授 博导 yunfei.du@
OUTLINE 主要内容
1、 超算的发展 2、 超算与大数据的技术 3、 超算与大数据的应用 4、 超算与大数据的未来
国家超级计算广州中心
超算的关键技术
£ 麒麟操作系统
– 面向天河高性能计算机研发的专用操作系统
• • • • • 面向高性能计算需求 面向异构并行体系结构 面向大规模系统管理需求 面向差异化资源使用需求 面向高安全性使用需求
– – – –
面向多核多线处理器的优化 低开销的轻权运行环境 支持低功耗管理 支持高速通信接口
• 低开销用户级通信技术 • 主动消息形式的内核通信 • 零拷贝流水化TCP/IP报文传输
科学研究
理论
实验
计算
பைடு நூலகம்
数据
超级计算机的发展
£ 计算技术的历史
– 计算物理
• 美国1963年 “计算物理方法”丛书,到1977年共出版17卷 • 统计物理、量子力学、流体力学、核粒子运动、核物理、 天体物理、固体物理、等离子体物理、原子与分子散射、 地表波、地球物理、射电天文、受控热核反应和大气环流 等方面的物理问题,在计算机上进行计算所需要的计算方 法以及反映当时水平的研究成果
£ 运算速度超级快 £ 存储容量超级大 £ 占地面积超级大 £ 能耗超级高 £ 造价超级贵