Компания «Т-Платформы» сообщила об использовании
численного моделирования на суперкомпьютерах «T-Edge
32» и «Нежеголь» в НИУ «БелГУ» в
работах по созданию нового биосовместимого
нанокристаллического титана.
«Получение наноструктурного титана будет способствовать развитию
отечественной медицинской промышленности и повышению ее
конкурентоспособности на мировом рынке, - комментирует Иван
Неласов, научный сотрудник Научно-образовательного и
инновационного центра «Наноструктурные материалы и
нанотехнологии» НИУ «БелГУ». - Уже сегодня у нас успешно работает
предприятие «Металл-деформ», поставляющее заготовки для
изготовления имплантов из этого материала на Казанский
медико-инструментальный завод и на другие предприятия. В
настоящее время компания «Конмет» (г. Москва) открыла в Белгороде
свой филиал и строит цех по производству медицинских имплантов на
площадке Белгородского университета. Хотелось бы отметить, что
нашим успехам в этой области сопутствовало применение
суперкомпьютеров компании «Т-Платформы», первый из которых,
«T-Edge 32», был поставлен в НИУ «БелГУ» ещё в 2007 году».
«Т-Платформы» завершила разработку прототипа
мультипетафлопсного суперкомпьютера по заказу
Минобрнауки
Компания «Т-Платформы», международный разработчик
суперкомпьютеров и поставщик полного спектра решений и услуг для
высокопроизводительных вычислений, сообщает о завершении проекта
по созданию прототипа вычислительной системы для создания
суперкомпьютеров нового поколения.
Разработка и производство высокотехнологичного решения
осуществлялись при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ в рамках государственного контракта «Разработка
программно-аппаратного многопроцессорного вычислительного
комплекса (МВК) для построения высокопроизводительных
вычислительных систем мультипетафлопсного диапазона».
Основными преимуществами этого решения являются высокая
энергоэффективность и плотность компоновки вычислительных узлов,
значительно превышающие по данным характеристикам горизонтально
масштабируемые серверы.
Серийное производство суперкомпьютеров мощностью до 30 терафлопс
налажено в Снежинске. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил сегодня 1-й
замдиректора расположенного здесь Всероссийского
научно-исследовательского института технической физики /ВНИИТФ/
Родион Вознюк. Компьютер, который называется "Зубр", не требует
для своей работы создания специальной инфраструктуры - достаточно
лишь подключить его к электропитанию.
Вознюк пояснил, что для собственных задач, в том числе для
разработки ядерного оружия, специалисты ВНИИТФ создали мощный
суперкомпьютер, а в 2012 году сконструировали компьютеры
несколько меньшей мощности, которые уже начали поставлять
российским предприятиям.
"Сейчас мы производим по заказам компьютеры мощностью до 30
терафлопс, - рассказал Вознюк. - Они полностью
автоматизированные. Если обычные суперкомпьютеры требуют очень
большую вспомогательную инфраструктуру - систему охлаждения,
вентиляции и т.д., то "Зубр" представляет собой "ящик" высотой
1,5 метра, и внутри есть все необходимое. Остается только одно -
включить вилку в розетку и компьютер начинает работать". "Мы
начинали с 10-терафлопсных, делали 14 терафлопс, а следующая
машина - оказалась, что можно сделать 30 терафлопс", - сказал
ученый.
"Мы рассчитываем, что в год их будет востребовано больше
десятка", - отметил Вознюк. "Это инструментарий, который нужен
средним предприятиям. Экзофлопсы им не нужны - они могут обойтись
такими компьютерами", - утонил он.
"Мы ведем переговоры по поставке таких компьютеров в Тюменский
регион для поиска газоносных районов, в Нижне-Тагильский
металлургический комбинат. Есть заказы от нашего ракетного центра
в Миасе", - сообщил он, отметив, что ВНИИТФ также делает два
компьютера для московских институтов "Росатома".
Вознюк отметил, что цена суперкомпьютера "формируется в каждом
конкретном случае". По его словам, один из 10-терафлопсный
компьютер был продан за 25 млн руб.
Ближайшие годы обещают революцию в области электроники. У
России есть большой потенциал для участия в ней, и такой шанс
упускать нельзя
Таким выводом завершился научный доклад о современных
разработках в области нанооптоэлектроники, который был прочитан
сегодня на заседании президиума Российской академии
наук.
«Проблема повышения скорости передачи данных - ключевая в
развитии IT. Сегодня требуется 10 гигабит в секунду и выше. Но
медные провода достигли физического предела скорости передачи
информации», - обозначил основную проблему современной
электроники докладчик - директор Института физики микроструктур
РАН (ИФМ РАН) Захарий Красильник.
Второй важнейшей проблемой является потребление электроэнергии. В
ближайшие годы потребление энергии суперкомпьютером экзафлопной
мощности вырастет более чем на 2 порядка и превысит гигантское
значение 100 тыс кВт. «Процессор с быстродействием 100 петафлопс
уже будет потреблять около мегаватта электроэнергии, а один
зеттафлопсный процессор - объём, сравнимый с энергопотреблением
некоторых западных стран», - отметил профессор Красильник.
Альтернатива медным проводам - оптические соединения. По
прогнозам учёных, чтобы преодолеть «медный тупик» суперкомпьютер
в 10 петафлопс должен содержать 5 млн оптических каналов, а ЭВМ
мощностью в 1 экзафлопс - более 1 млрд оптических каналов
пропускной способностью по 100 гигабит в секунду каждый.
«Т-Платформы» построила вычислительный кластер для
Российского университета дружбы народов
Суперкомпьютер "МГУ Чебышев" производства компании "Т-платформы"
Компания «Т-Платформы», международный разработчик
суперкомпьютеров и поставщик полного спектра решений и услуг для
высокопроизводительных вычислений, сообщает о завершении проекта
по созданию высокопроизводительного вычислительного комплекса по
заказу Российского университета дружбы народов (РУДН).
Как и планировалось, МЦСТ организовала выпуск первых компьютеров
на базе процессоров «Эльбрус» собственной разработки. В компании
отмечают высокий интерес к ним со стороны оборонного
сектора.
О планах по выпуску таких ПК CNewsстало известно еще в июле 2012
г. Как тогда рассказывали в МЦСТ и Kraftway, за основу
планировалось взять готовый моноблок Kraftway Studio с сенсорным
дисплеем и оснастить его малогабаритной материнской платой
«Монокуб» разработки МЦСТ со встроенным процессором
«Эльбрус-2С+». Последний содержит 2 ядра на базе архитектуры
«Эльбрус» частотой 500 МГц, 4 DSP-ядра разработки НЦП «Элвис» и
обладает пиковой производительностью в 28 ГФлопс.
128 современных компьютерных классов закуплено в Приморье в этом году. Это позволит уже весной 2013 года впервые в крае провести на новом уровне экзамен по информатике и информационно–коммуникационным технологиям, по данным из департамента образования и науки Приморского края.
Помимо этого еще до конца года приморские учителя получат еще более 5 тысяч ноутбуков, в школы края будет поставлено мультимедийное и интерактивное оборудование для 250 автоматизированных рабочих мест учителя. На эти цели из бюджета Приморского края выделено 334 млн рублей.
Она была представлена на первом Национальном суперкомпьютерном форуме, который открылся в Ярославской области. В Институте программных систем Российской академии наук – почти военное положение: вход по специальной аккредитации, фото- и видео съёмка – исключительно по специальному разрешению. Организаторы объясняют: те технологии, которые представлены на Национальном суперкомпьютерном форуме, – предмет интереса не одной западной компании: их хотят подсмотреть, изучить, повторить. Для человека непосвящённого в этой комнате нет ничего, кроме громоздких шкафов и стеллажей. На самом деле это базовые модули суперкомпьютера четвёртого ряда – самого последнего поколения. Триллионы сложнейших операций в секунду, сотни тысяч процессоров… Отдельные элементы этой системы стоят, как годовой бюджет любого райцентра. Такие машины относят к уровню «Н». Если перевести на доступный русский язык – это то, что не продаётся.
За последние 3-4 года в суперкомпьютерной отрасли России произошли кардинальные изменения. Об этом заявил директор департамента научно-производственной базы ядерно-оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» Сергей Власов на пресс-конференции в Переяславле-Залесском.
Он напомнил, что в 2009 году была принята стратегия развития отрасли, которая была утверждена Советом безопасности России.
«За период действия данной стратегии многое удалось сделать. Если отставание от США в области использования суперкомпьютерной промышленности было порядка 100 раз в 2009 году, то сегодня такое отставание ликвидировано. Если на промышленных предприятиях процент американского программного обеспечения достигал 90%, то на сегодня созданы отечественные пакеты программ, закрывающих до 70% основных задач», — сказал Власов.
Сегодня, на крупной международной выставке по высокопроизводительным вычислениям SC12, проходящей в Солт-Лейк Сити, группа компаний РСК,— ведущий в России и СНГ разработчик и интегратор «полного цикла» суперкомпьютерных решений нового поколения, продемонстрировала прототип вычислительной системы 10-ти петафлопсного диапазона (PFLOPS — квинтиллион операций в секунду), создаваемой в Межведомственном суперкомпьютерном центре Российской академии наук (МСЦ РАН).
Спустя два года после открытия офиса в США у российского производителя суперкомпьютеров «Т-Платформы» случилась первая продажа в этой стране: компания поставила небольшую вычислительную систему Государственному университету штата Нью-Йорк в городе Стони Брук. Помимо «Т-Платформ» в тендере участвовали Dell и HP.
Российский поставщик суперкомпьютеров «Т-Платформы» сообщил о первой продаже в США. Высокопроизводительную систему на базе блейд-серверов, разработанных компанией, с пиковым быстродействием 2,5 Тфлопс приобрел Государственный университет штата Нью-Йорк в городе Стони Брук.
Группа компаний РСК объявила о двукратном увеличении производительности энергоэффективного суперкомпьютера, разработанного её специалистами для решения сложных научных задач в лаборатории суперкомпьютерных технологий для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур I-SCALARE (Intel super computer applications laboratory for advanced research) при Московском физико-техническом институте.
Эта лаборатория была создана на базе МФТИ в рамках гранта правительства России в 2010 году. Теперь, благодаря возросшей в два раза до 83,14 TFLOPS (триллионов операций в секунду над числами плавающей запятой) пиковой производительности суперкомпьютера, российские учёные смогут проводить более масштабные исследования, достичь очередных успехов в моделировании поведения вирусов и в создании в будущем новых лекарств для борьбы со многими опасными заболеваниями.
За время использования суперкомпьютера в лаборатории I-SCALARE уже достигнут целый ряд новых научных результатов, говорится в пресс-релизе РСК.
Ректор МГУ Виктор Садовничий проинформировал сегодня президента РФ Владимира Путина о ходе реализации программы развития университета. "Первый этап программы, рассчитанной к 2020 году, в прошлом году завершен", - сказал ректор. "МГУ достиг хороших результатов", - считает он.
Садовничий пояснил, что развитие университета ведется по десяти приоритетным направлениям, и одним из главных является подготовка кадров. "Мы впервые перешли на собственный стандарт", - пояснил Садовничий. "Учебная часть программы развивается очень хорошо", - добавил он, подчеркнув, что это подтверждает и возросший конкурс в МГУ.
Другим важным направлением ректор назвал работу на суперкомпьютерах. "Мы лидируем в мире и успешно конкурируем с национальными центрами США и Японией", - сообщил он. По его словам, сегодня на суперкомпьютерах МГУ работает 600 коллективов и еще 200 стоят в очереди. Благодаря вычислениям, произведенным в МГУ, было, в частности, создано новое лекарство, установлен мировой рекорд в криптографии, а также достигнуто много других результатов.
По словам Садовничего, активно развивается работа в МГУ в сфере освоения космоса. Садовничий проинформировал Путина о том, что в этом году был запущен третий собственный спутник МГУ. Этот совместный проект Московского государственного университета и Индийского университета позволяет изучать влияние радиации, а также околоземное пространство.
В июне, ЗАО «МЦСТ» и ОАО «ИНЭУМ им.И.С.Брука» продемонстрировали новую разработку компактных материнских плат «Монокуб».
Благодаря стандартному конструктиву, небольшим размерам и большому количеству поддерживаемых интерфейсов плата, устанавливаемая в различные типы корпусов, имеет широкий круг применений. На ее основе можно собрать небольшой офисный компьютер, моноблок, мини-сервер, либо сетевое хранилище данных. Данная разработка направлена на бюджетный сегмент рынка. Удешевление компьютеров и их компонентов — одна из важных задач МЦСТ.
"Специалисты российского федерального ядерного центра "Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (Саров, Нижегородская обдасть) завершили разработку компактной суперЭВМ производительностью 5 терафлоп, сообщил заместитель начальника отделения Института теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрей Гребенников на прошедшем форуме "Атомэкспо 2012"."
Российские ученые готовят препарат, замедляющий процессы старения в организме живых существ. Химическое соединение, на котором он базируется, превоначально моделировали на суперкомпьютере МГУ «Чебышев», а теперь, за нехваткой вычислительных ресурсов на нем, задачу переносят на «Ломоносова».
В настоящее время суперкомпьютерные мощности ядерных центров в Сарове и Снежинске составляют около 2 петафлопс. Мощность суперкомпьютера Саровского ядерного центра (ВНИИЭФ)к 2018-2020 годам планируется довести до колоссальной величины в 1 экзафлопс, сообщил журналистам научный руководитель ВНИИЭФ Радий Илькаев:
- "Перед нами поставлена задача довести наши суперкомпьютерные мощности во ВНИИЭФ к 2018-2020 годам до 1 экзафлопса"
Производительность суперкомпьютеров измеряется в петафлопсах, что составляет 1 квадриллион операций в секунду. В свою очередь 1 экзафлопс - это тысяча петафлопс. По данным на ноябрь 2011 года, самым мощным в мире является японский суперкомпьютер мощностью 10,51 петафлопса.
Компания «Т-Платформы», международный разработчик суперкомпьютеров и поставщик полного спектра решений и услуг для высокопроизводительных вычислений, вводит в эксплуатацию суперкомпьютер высокопроизводительного вычислительного комплекса Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ»).
Данный суперкомпьютер будет применяться для моделирования процессов создания наноматериалов, особенно медицинского назначения (проблемы биосовместимости имплантов, стенов и др.); моделирования в медицине на уровне клеточных процессов, включая биоинформационные процессы; исследований фармакологических процессов при разработке новых лекарственных средств. Также вычислительный комплекс будет использоваться для обработки космических снимков Земли в различных частотных диапазонах в задачах дешифрирования объектов на её поверхности; анализа, синтеза и распознавания устной речи; создания в рамках БелГУ Grid-системы с выходом на внешние компьютерные средства.
Саровский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ) планирует в ближайшее время приступить к коммерческому выпуску суперкомпьютеров мощностью 5 терафлопс, сообщил журналистам первый заместитель директора Института теоретической и математической физики (ИТМФ) ВНИИЭФ Рашит Шагалиев.
РФЯЦ-ВНИИЭФ является ведущим государственным научным центром по созданию суперкомпьютеров. В настоящее время здесь работает суперкомпьютер мощностью более 1 петафлопса, к 2018-2020 годам центр намерен увеличить свои суперкомпьютерные мощности до 1 экзафлопса. Планируется, что ВННИЭФ в 2012 году получит на развитие суперкомпьютерных технологий почти 1,6 миллиарда рублей.
Шагалиев сообщил, что в центре активно разрабатываются компактные супер-ЭВМ.
В 5-й отдельной мотострелковой бригаде в Подмосковье осваивают комплекс разведки управления и связи "Стрелец" производства ОАО "Радиоавионика".
Индивидуальный навигационный комплект "Стрелец" - это мобильный компьютер, к которому можно подключать любые необходимые устройства. Компьютеры могут объединяться в сеть, и командир подразделения на экране своего монитора может следить за перемещениями подчиненных и принимать от них информацию, в том числе о противнике. Бойцу требуется нажать всего несколько кнопок, чтобы передать свои координаты, а также координаты и тип целей противника. Командир может накладывать эти данные как на электронную карту местности, так и на фотографию местности, полученную со спутника в режиме реального времени. В первую очередь такими комплектами будут оснащаться подразделения войсковой разведки. Правда из такого функционала можно сказать, что это уже не индивидуальный навигационный комплект, как говорят конструкторы, а мобильные персональные боевые информационно-управляющие системы (МП БИУС).
Смотрите на видео РИА Новости, тренировку разведчиков на полигоне в Алабино.