| アクティブ | 2017年運用開始 |
|---|---|
| 位置 | バルセロナ スーパーコンピューティング センター |
| 建築 | メインクラスターはIntel Xeon Platinumベース、3つの新興技術の小規模クラスター |
| 力 | 1.3MW |
| オペレーティング·システム | SUSE Linux |
| ストレージ | 14 PB |
| スピード | 13.7 PFLOPS |
| 料金 | 3,400万ユーロ[2] |
| ランキング | TOP500 : 2019年11月30日 |
| Webサイト | http://www.bsc.es |
MareNostrum(カタロニア語: [ˌmaɾəˈnɔstɾum]、スペイン語:[ˌmaɾeˈnostɾun] )は、バルセロナスーパーコンピューティングセンターのメインスーパーコンピュータです。スペインで最も強力なスーパーコンピュータであり、スペインスーパーコンピューティングネットワークの13台のスーパーコンピュータの1つであり、欧州インフラストラクチャPRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe)の7台のスーパーコンピュータの1つです。
MareNostrum はSUSE Linux 11 SP3 を実行します。占有面積は 180 m² (バスケットボールコートの半分未満) です。
このスーパーコンピュータは、ヒトゲノム研究、タンパク質 研究、天体物理学的シミュレーション、天気予報、地質学的または地球物理学的モデリング、新薬の設計などに使用されています。2005年4月12日に初めて起動され、国内外の科学コミュニティで利用可能です。[1]
Mare Nostrum(「私たちの海」)は、地中海のローマ名です。スーパーコンピュータは、スペイン、バルセロナのカタルーニャ工科大学の、聖別されていないトーレ・ジローナ礼拝堂[2]に設置されています。
マレノストルム5
2019 年 7 月、EuroHPC 共同事業体は、欧州委員会が推進する大容量スーパーコンピュータ ネットワークでプレエクサスケールスーパーコンピュータをホストする組織の 1 つとして、バルセロナ スーパーコンピューティング センターを選択しました。MareNostrum 5 は 2020 年 12 月 31 日に運用開始される予定でしたが、その展開は 2023 年 12 月まで延期されました。これには、欧州のスーパーコンピューティング技術のテストと開発専用の実験プラットフォームが含まれます。
マレノストルム4
MareNostrum 4 は、スーパーコンピュータの設置が完了すると、そのアーキテクチャの多様性により、世界で最も多様で、おそらく最も興味深いスーパーコンピュータと称されています。[3]総速度は 13.7 ペタフロップスです。5 つのストレージ ラックがあり、14 ペタバイト (1400 万ギガバイト) のデータを格納できます。高速Omni-Pathネットワークが、スーパーコンピュータ内のすべてのコンポーネントを相互に接続します。[4]
スーパーコンピュータには、汎用ブロックと新興技術を搭載したブロックという 2 つの別々の部分が含まれています。
汎用ブロックには、3,456 台のLenovo ThinkSystem SD530 コンピューティング ノードを搭載した 48 ラックがあります。各ノードには、それぞれ 24 個のプロセッサを搭載した 2 つのIntel Xeon Platinumチップがあり、合計 165,888 個のプロセッサと 390 テラバイトのメイン メモリを備えています。ピーク性能は 11.15 ペタフロップスです。性能は前身の MareNostrum 3 の 10 倍ですが、電力消費量は 30% 増加して 1.3 MW にとどまりました。
新興技術のブロックは、3つの異なる技術のクラスターで構成されており、市場で利用可能になると組み込まれ、更新されます。これらの技術は現在、米国と日本で開発されており、新世代のプレエクサスケールスーパーコンピュータの登場を早めています。これらは次のとおりです。[5]
- 1.5 ペタフロップスを超える計算能力を持つ IBM POWER9とNVIDIA Volta GPUで構成されたクラスター。IBM と NVIDIA は、米国エネルギー省がオークリッジ国立研究所とローレンス リバモア国立研究所向けに発注した Summit および Sierra スーパーコンピューターにこれらのプロセッサーを使用します。
- AMD Rome プロセッサとAMD Radeon Instinct MI50で構成されたクラスター。このマシンには、2021 年に ORNL に導入される Frontier スーパーコンピューターと同様のプロセッサとアクセラレータが搭載されます。このマシンの計算能力は 0.52 ペタフロップス/秒になります。
- 日本のポスト京スーパーコンピュータの最先端技術を使用したプロトタイプマシンの64 ビットARMv8プロセッサで構成されたクラスター。計算能力は 0.65 ペタフロップス/秒以上。
これらの新興技術を MareNostrum 4 に徐々に組み込む目的は、BSC が今後数年間で最も先進的になると予想される技術開発を実験し、それらが MareNostrum の将来の反復に適しているかどうかを評価できるようにすることです。
MareNostrum 4 は 14 ペタバイトのディスク ストレージ容量を備え、合計 24.6 ペタバイトの容量を持つ BSC のビッグ データ施設に接続されています。以前のシステムと同様に、MareNostrum 4 も RedIRISおよびGÉANTネットワークを介してヨーロッパの研究センターやヨーロッパの大学に接続されます。
マレノストルム3
以前のバージョンである MareNostrum 3 は、3,056 台の IBM iDataPlex DX360M4 計算ノード[6]で構成され、合計 48,896 個の物理 Intel Sandy Bridge コア (2.6 GHz で動作) と 42 ノードの 84 個の Xeon Phi 5110P で構成されていました。MareNostrum 3 には、計算専用のラックが 36 台ありました。合計で、各ラックには 1,344 個のコアと 2,688 GB のメモリがありました。各 IBM iDataPlex 計算ラックは、84 台の IBM iDataPlex dx360 M4 計算ノードと 4 台のMellanox 36 ポート マネージド FDR10 IB スイッチで構成されていました。dx360 M4 計算ノードは、2U シャーシにグループ化され、42 台の 2U シャーシが 2 列に並んでいました。[7]
MareNostrum 3のコンピューティングノードは、主に高帯域幅、低遅延のInfiniBand FDR10ネットワークを介して通信しました。各ノードは光ファイバーケーブルとMellanox 648ポートFDR10 Infinibandコアスイッチを介して相互接続されていました。さらに、ギガビットイーサネットアダプタで構成されるより伝統的なローカルエリアネットワークもありました。[8]
マレノストルム2
これらの旧バージョンは、 PowerPC 970MPプロセッサと20TBのシステムメモリを搭載した2,560のIBM BladeCenter JS21ノードをベースとしていました。 [9]
研究分野
スーパーコンピュータ「MareNostrum 4」は、気候変動の予測から生体力学、ビッグデータの分析に至るまで、さまざまな研究分野で使用されています。
大気の組成
この分野のプロジェクトの中には、大気質の研究と、大気質を決定する原因とプロセスを特定し、汚染の発生を予測するためのツールとしての大気質モデルの開発に焦点を当てたものがあります。別のプロジェクトでは、エアロゾルと、それが太陽放射を拡散および吸収することで大気系とどのように相互作用するかを調査しています。このカテゴリの多くのプロジェクトの中には、スマート シティや交通と人間の健康の最適化を研究するものもあります。
ビッグデータ
この研究分野には、個人とコンピューターの相互作用を研究するプロジェクトや、大量のデータを分析および研究するための視覚的およびアルゴリズム的なツールの作成を目的としたプロジェクトが含まれます。
バイオインフォマティクス
この分野の主なプロジェクトの 1 つは、大量の臨床データとシミュレーション データの統合、保存、および転送です。
バイオメカニクス
このカテゴリーのプロジェクトには、心臓血管系または呼吸器系のシミュレーションが含まれます。
気候予測
この分野のプロジェクトには、農業や水管理、海洋予報、熱帯低気圧の研究、風力タービンの最も効率的な設置場所の決定などのサービスが含まれます。
クラウドコンピューティング
この分野の現在のプロジェクトは、エネルギー情報科学とデータセンターの最適化に重点を置いています。
教育
教育に関するベストプラクティスの分析。
エンジニアリングシミュレーション
プロジェクトには、汚染物質の排出削減、薬剤の設計、流体力学の計算支援などが含まれます。
地球物理学
活動には、地震のシミュレーション、地球表面下の深いところにある流体の存在の検出、地球表面の特性の分析などが含まれます。
ソーシャルシミュレーション
この分野の研究には、文化的進化、エネルギー効率、公共の安全を研究してスマートで回復力のある都市を開発することや、人間集団の研究が含まれます。
画像ギャラリー
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バルセロナ スーパーコンピューティング センターの MareNostrum 4 スーパーコンピューター (2017)
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バルセロナ スーパーコンピューティング センターの MareNostrum 4 スーパーコンピューター (2017)
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MareNostrum 4 - バルセロナ スーパーコンピューティング センターのスーパーコンピューターの上から見た図
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MareNostrum 2 - CPU ラックからの眺め
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MareNostrum 2 - CPU ラック
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MareNostrum 2 - 冷蔵刑務所
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MareNostrum 2 - 冷蔵ラック
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MareNostrum 2 - ドア
参照
参考文献
- ^ IBM BladeCenter と POWER マイクロプロセッサがヨーロッパで最も強力なスーパーコンピュータを実現 IBMプレスリリース、2004 年 11 月 5 日
- ^ BLDG|BLOG、戦争/写真:サイモン・ノーフォークへのインタビュー
- ^ [1]/ バルセロナ、最もダイバーシティの高いスーパーコンピュータを計画、PCMag、2017年3月]
- ^ MareNostrum 4 の運用開始 MareNostrum 4 Launch on BSC Web サイト、2017 年 6 月 29 日
- ^ MareNostrum 4 が運用を開始。hpcwire.com 、 HC Wire、2017 年 7 月
- ^ 「MareNostrum - iDataPlex DX360M4、Xeon E5-2670 8C 2.600GHz、Infiniband FDR | TOP500 スーパーコンピュータ サイト」。www.top500.org。2016年 10 月 8 日閲覧。
- ^ 「"MareNostrum-Computer Racks"」。2014年11月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年11月15日閲覧。
- ^ 「MareNostrum-Infiniband ラック」。2014 年 11 月 27 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014 年 11 月 15 日閲覧。
- ^ “MareNostrum の更新 - Actualizando MareNostrum (ENG SUB) - YouTube”. www.youtube.com。 2021年12月22日のオリジナルからアーカイブ。2020年12月26日に取得。
外部リンク
- バルセロナ スーパーコンピューティング センター
- トップ 500 スーパーコンピューター
- IBM の MareNostrum ページ
- Slashdot: MareNostrum COTS スーパーコンピュータの構築
- MoDEL データベース
- MareNostrum IV ユーザーガイド
北緯 41°23.364′ 東経 2°6.9661′ / 北緯 41.389400° 東経 2.1161017° / 41.389400; 2.1161017
