
Разработчики одного из самых мощьных компьютеров в мире, проведя государственные испытания, пообещали, что вскоре, "Российско-белорусское чудо" поступит в серийное производство.
"Завершившиеся испытания прошли успешно, суперкомпьютер принят специалистами с некоторыми замечаниями и рекомендациями. Дан зеленый свет его пригодности для массового производства", - заявил директор Института программных систем РАН, научный руководитель программы СКИФ-ГРИД Сергей Абрамов.
Суперкомпьютер "СКИФ" разарабатывался на базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. По своим техническим характеристикам СКИФ занимает 22 место в сотне самых мощных компьютеров мира, при этом седьмым среди всех суперкомпьютеров мировой системы образования и вторым - в России.
Пиковая производительность системы составляет 60 триллионов операций в секунду, а реальная производительность - 47 триллионов операций в секунду. Самый мощный из современных суперкомпьютеров - комплекс IBM Blue Gene/L - способен выполнять 478,2 триллиона операций в секунду. В качестве операционной системы для всех машины программы "Скиф-Грид" выбран ALT Linux 4.1, оптимизированный для кластерных систем.
Как пообещал Абрамов, весной следующего года в России может появиться еще более мощный суперкомпьютер, способный выполнять 10 в 15 степени операций в секунду (так называемый петафлопс). Все конструкции для этого уже разработаны, передает Cnews, и на весну 2009 года намечен выпуск опытных образцов.
По информации ИА "Росбалт", строительство суперкомпьютерного комплекса МГУ, оборудованного новейшими вычислительными, инженерными и инфраструктурными решениями является этапом союзной российско-белорусской программы "СКИФ-ГРИД". Среди ее участников - Институт программных систем РАН, российский разработчик комплексных решений для высокопроизводительных вычислений "Т-Платформы", МГУ и корпорация Intel. Финансирование проекта ведется за счет Московского университета и бюджета Союзного государства России и Белоруссии.
========================================================================================
8 двухядерных видеокарт в системнике

В то время как отечественные оверклокеры и энтузиасты ставят мировые рекорды посредством экстремального разгона с применением жидкого азота, их зарубежные коллеги занимаются сборкой «домашних» суперкомпьютеров. На днях в Сети появились фотоснимки детища аспиранта Массачусетского технологического института Николаса Пинто (Nicolas Pinto), который вместе с друзьями Дэвидом Коксом (David Cox) и Джеймсом ДиКардо (James DiCarlo) соорудил компьютер с 16 графическими процессорами. Для этого Николасу потребовались 8 видеокарт GeForce 9800GX2, которые для экспериментов любезно предоставила NVIDIA. Как видно на фото, для охлаждения всей системы обойтись парой вентиляторов не удалось. Разработка этого «монстра» является частью научного проекта, над которым сейчас трудится команда господина Пинто. Остается только догадываться, какова реальная производительность такого суперкомпьютера. Весьма вероятно, что она полностью соответствует его стоимости.
========================================================================================
Жёсткий диск на 4 Петабита (512 Тбайт) – почти реальность

Ученые из Университета в Глазго сделали очередной прорыв в области хранения данных, разработав технологию, позволяющую создавать портативные носители с объемом в 150000 раз превосходящим сейчас используемые флэш-накопители в таких устройствах, как iPod.
Нанотехнологи разработали молекулярный триггер – основу будущих накопителей, позволяющий сохранять огромные массивы данных без увеличения размеров самого устройства. Профессор университета Ли Кронин (Lee Cronin) и доктор Малкольм Кадодвала (Malcolm Kadodwala) обещают создать устройство, способное сохранять 500000 Гб на 1 квадратном дюйме. Лимит данных в настоящее время для этой площади поверхности носителя составляет 3.3 Гб.
Исследователи также надеются, что их технология позволит увеличить количество транзисторов, используемых в качестве основы портативной памяти с 200 миллионов до 1 миллиарда и более.
"Нам удалось найти радикально новое решение проблемы увеличения емкости носителей памяти", – говорит Кронин. – "Мы разработали технологию, позволяющую использовать в качестве элементарных ячеек для хранения данных нанокластеры, представляющие собой две группы электронов-доноров, расстояние между которыми остается постоянным и составляет 0.32 нм. Другими словами мы создали совершенно новый тип молекулярного триггера. Состоянием такого триггера легко можно манипулировать при помощи магнитных полей. Нанонапыление триггеров необходимо наносить на основу из золота или кремния, так как особенности молекулярного строения этих химических элементов позволяют им выступать в роли "моста" между нанокластерами и остальными полупроводниковыми компонентами устройства хранения данных. Основное преимущество молекулярных триггеров – это выигрыш в ёмкости данных и плотности расположения транзисторов в носителе. Мы надеемся, что наша технология позволит создавать устройства для хранения данных с плотностью записи в 4 Петабита (512 Тбайт) на квадратный дюйм".



Всего: 389
Новых за месяц: 0
Администраторов: 2
Модератор форума: 0
Проверенных: 0
Обычных юзеров: 387
Девушек: 79