【高性能计算中心】高性能计算的现状、市场需求与发展趋势
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高性能计算的现状与发展
高性能计算中心需求特点与发展趋势
目录
1.1 高性能计算的现状与发展 (3)
1.1.1 高性能计算概述 (3)
1.1.2 高性能计算的应用需求 (3)
1.1.3 国外高性能计算发展现状 (4)
1.1.4 国内高性能计算发展现状 (5)
1.1.5 高性能计算机关键技术发展现状 (7)
1.2 高性能计算中心需求特点与发展趋势 (13)
1.2.1 需求特点 (13)
1.2.2 技术发展趋势 (14)
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1.1高性能计算的现状与发展
1.1.1高性能计算概述
高性能计算(High Performance Computing,简称HPC)是计算机科学的一个分支,研究并行算法和开发相关软件,致力于开发高性能计算机(High Performance Computer),满足科学计算、工程计算、海量数据处理等需要。
自从1946年设计用于导弹弹道计算的世界上第一台现代计算机诞生开始,计算技术应用领域不断扩大,各应用领域对计算机的处理能力需求越来越高,这也促使了高性能计算机和高性能计算技术不断向前发展。随着信息化社会的飞速发展,人类对信息处理能力的要求越来越高,不仅石油勘探、气象预报、航天国防、科学研究等需求高性能计算机,而金融、政府信息化、教育、企业、网络游戏等更广泛的领域对高性能计算的需求也迅猛增长。1.1.2高性能计算的应用需求
应用需求是高性能计算技术发展的根本动力。传统的高性能计算应用领域包括:量子化学、分子模拟、气象预报、天气研究、油气勘探、流体力学、结构力学、核反应等。随着经济发展和社会进步,科学研究、经济建设、国防安全等领域对高性能计算设施及环境提出了越来越高的需求,不仅高性能计算的应用需求急剧增大,而且应用范围从传统领域不断扩大到资源环境、航空航天、新材料、新能源、医疗卫生、金融、文化产业等经济和社会发展的众多领域。
当前,世界和中国面临诸多重大挑战性问题。比如,全球气候出现快速增温的事实使“应对气候变化”成为各国政治、经济和社会发展的重大课题,为了进一步消减“温室效应”和减少碳排放,实现可持续发展的低碳经济,新材料的发现、设计与应用迫在眉睫;随着化石能源的日益枯竭和环境的日趋恶化,新能源的开发势在必行;随着科技的发展,人类迈向太空的脚步逐渐加快,空间资源的争夺和战略性部署竟然愈发激烈,航空航天领域作为此项重大科研技术活动的基础支撑,投入将持续扩大;为了攻克重大疾病、进一步提高人口健康质量,生命科学与新药制造已成为技术发展和经济投入的重要增长点;在国际竞争的大环境下,基础科研实力是高新技术发展的重要源泉,是未来科学和技术发展的内在动力,也是实现国
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4 家经济、社会和环境可持续性发展的重要途径,基础科学研究的投入也将持续增长。
解决上述关系国家战略和国计民生的重大挑战性问题都离不开高性能计算的强力支撑,可以预见在战略层面,各国对高性能计算的投入会持续增长,而中国将更加发力;在技术层面上,高性能计算的应用范围将越来越广,发过来应用需求也将催生高性能计算新技术的诞生与发展。
图2-1全球HPC TOP500统计数据显示高性能计算能力呈指数型增长
1.1.3 国外高性能计算发展现状
高性能计算作为国家实力的重要体现,是一个国家最尖端的信息技术综合体。发达国家政府(美日欧)普遍将高性能计算作为国家战略,给予高度重视并进行持续投入。
美国是世界上最重视高性能计算、投入最多、受益最大的国家。近数十年来,美国政府持续实施了SCP (战略计算机计划)、HPCC (高性能计算和通信)、ASCI (加速战略计算)、ASC (先进模拟和计算)、HPCS (高生产率计算机)等多个国家计划,从而确保了美国在高性能计算领域长期处于领先地位。2011年6月统计的全球性能最高的500台高性能计算机有255台安装在美国,其中性能最高的10台计算机中有5台部署于美国。美国在高性能计算领域的领先优势十分明显,为美国在科技创新和经济发展方面处于世界领先地位做出了重大贡献。当前,美国政府仍在继续加强其在高性能计算领域的研发投入。正在实施的
UHPC
(普适高性能计算)计划,目标是研究革命性的设计方法来满足不断增长的国防应用对高性能计算的需求,包括开发超高并发性的高性能计算机、有效提升系统能效比、简化并行应用设计方法和提升应用的容错能力等,为实现百亿亿次(ExaFlops)计算奠定基础。
日本一直以来位列高性能计算大国,与美国类似,日本政府非常重视高性能计算技术,不断加强其在高性能计算领域的研发投入。早在1990年,日本NEC公司研制的SX-3/44R 系统就成为当时全球速度最快的高性能计算机。之后的1993年,Fujitsu公司开发的“数值风洞”系统,以及2004年NEC的“地球模拟器”再次位列全球第一。在2011年6月统计的全球TOP 500高性能计算机中,日本占据26席,其中Fujitsu公司研制的“K计算机”位列世界第一,“K计算机”将落户日本理化学研究所(RIKEN),服务于物理、化学、生物、医学、材料、能源等领域科学研究。此外,日本正在进行的高性能计算技术研究还包括国家研究网格计划(NAREGI),建造基于超高速网络的高性能、可扩展的计算网格,作为未来日本科学技术研究的计算基础设施。
欧洲也一直是高性能计算的活跃区域。2002年,7个欧洲国家的11个高性能计算中心就联合发起DEISA项目,旨在建立泛欧洲的高性能计算基础设施。在2011年6月统计的全球TOP 500高性能计算机中,欧洲占据了25.2%的席位。面向百亿亿次(ExaFlops)计算需求,欧洲提出了EESI和MareIncognito超算计划,主要从并行编程模型和和应用算法方面突破百亿亿次级计算的关键技术,包括编程模型、负载均衡技术、微处理器/结点技术、性能分析工具、互连技术和高性能应用等。
1.1.4国内高性能计算发展现状
“九五”以来,在国家及相关政府的持续支持和IT企业的积极参与下,我国高性能计算机有了长足的发展,研制队伍不断发展和壮大,主要的研制单位有:国家并行计算机工程技术研究中心、中科院计算技术研究所国家智能中心、国防科技大学计算机学院、曙光公司等,是数十年积聚起来的我国高性能计算机技术研发的中坚力量。
“十一五”期间,在国家863计划“高效能计算机及网格服务环境”重大项目的支持下,我国先后研制成功若干台百万亿次和千万亿次高性能计算机系统。2008年,曙光公司研制成功“曙光5000”百万亿次计算机;2009年,国防科技大学研制成功“天河一号”千万亿次计算机,使我国成为继美国之后世界上第二个研制成功千万亿次计算机的国家;2008年,曙光公司研制的“曙光5000”百万亿次高性能计算机位列全球TOP500第十,亚洲第一;
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