¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de supercomputadoras?

¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de supercomputadoras?

Precio del superordenador

El pasado mes de noviembre, el superordenador Titan de Cray, que se utiliza en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, obtuvo la corona de superordenador más rápido del mundo. Ahora, Oak Ridge espera reforzar el rendimiento de ese superordenador construyendo el sistema de almacenamiento de datos más rápido del mundo.

Tras un proceso de licitación, el Laboratorio seleccionó a DataDirect Networks para construir el sistema de archivos. El sistema, que se llamará Spider II, tendrá una capacidad de 40 petabytes. Si ahora tienes un disco duro de 1 terabyte en tu ordenador, harían falta 40.960 de ellos para tener la misma capacidad de memoria. Y transferirá esos datos dentro de Titán a una velocidad de aproximadamente 1 terabyte por segundo. Con estas especificaciones, el nuevo sistema de almacenamiento de Titán tendrá seis veces más velocidad y tres veces más capacidad que su actual sistema de almacenamiento de datos.

Los componentes del sistema de almacenamiento serán 36 sistemas SFA12K-40 de DDN. Estos sistemas ocupan muy poco espacio, un rack cada uno, lo que significa que Titan podrá almacenar todos esos datos en sólo 36 racks. Y eso a pesar de que el sistema de almacenamiento total constará de más de 20.000 discos duros.

El ordenador más potente

El superordenador IBM Blue Gene/P “Intrepid” del Laboratorio Nacional de Argonne funciona con 164.000 núcleos de procesador utilizando la climatización normal de un centro de datos, agrupados en 40 racks/armarios conectados por una red toroidal 3D de alta velocidad[1][2].

Un superordenador es un ordenador con un alto nivel de rendimiento en comparación con un ordenador de uso general. El rendimiento de un superordenador se suele medir en operaciones de coma flotante por segundo (FLOPS) en lugar de en millones de instrucciones por segundo (MIPS). Desde 2017, hay superordenadores que pueden realizar más de 1017 FLOPS (cien cuatrillones de FLOPS, 100 petaFLOPS o 100 PFLOPS)[3].

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Desde noviembre de 2017, todos los 500 superordenadores más rápidos del mundo ejecutan sistemas operativos basados en Linux[6] Se están llevando a cabo investigaciones adicionales en Estados Unidos, la Unión Europea, Taiwán, India, Japón y China para construir superordenadores de exaescala más rápidos, potentes y tecnológicamente superiores[7].

Los superordenadores desempeñan un papel importante en el campo de la ciencia computacional y se utilizan para una amplia gama de tareas de cálculo intensivo en diversos campos, como la mecánica cuántica, la previsión meteorológica, la investigación climática, la exploración de petróleo y gas, el modelado molecular (cálculo de las estructuras y propiedades de los compuestos químicos, macromoléculas biológicas, polímeros y cristales) y las simulaciones físicas (como las simulaciones de los primeros momentos del universo, la aerodinámica de aviones y naves espaciales, la detonación de armas nucleares y la fusión nuclear). Han sido esenciales en el campo del criptoanálisis[8].

Capacidad de almacenamiento de un ordenador central

La velocidad de la supercomputación suele aumentarse añadiendo más procesadores, pero dos nuevos sistemas financiados por la National Science Foundation que entrarán en funcionamiento el próximo mes de enero adoptarán un enfoque poco convencional para acelerar los cálculos y el análisis de datos. Se cargarán matrices de memoria y almacenamiento flash -que suman hasta petabytes de almacenamiento- en el superordenador Wrangler del Texas Advanced Computing Center (TACC) de la Universidad de Texas en Austin y en el superordenador Comet del San Diego Supercomputer Center (SDSC) de la Universidad de California en San Diego. Los superordenadores, que están actualmente en construcción, tienen un nuevo diseño con altos niveles de almacenamiento en relación con el número de procesadores del sistema.Los superordenadores proporcionarán un mejor rendimiento, características en memoria y almacenamiento en caché, lo que podría ser una forma más rápida y eficiente de resolver problemas complejos, dijo la NSF en una solicitud de presupuesto publicada esta semana como parte de la propuesta de presupuesto del Presidente Barack Obama para 2015 de 3,9 billones de dólares enviada al Congreso.

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Superordenador pdf

Definidos como aquellos que superan los mil millones de cálculos por segundo, las máquinas más nuevas representan un aumento de velocidad de mil veces en comparación con las mejores de hace sólo una década. Estos equipos se utilizan en campos de investigación que exigen la máxima potencia de cálculo, por ejemplo: estudios meteorológicos/climáticos, genómicos y simulaciones del cerebro humano.

Las tecnologías actuales de gestión de datos ya luchan contra las exigencias de los superordenadores. Por ejemplo, un superordenador convencional de alto rendimiento puede ejecutar una simulación con más de 8.000 procesadores que produce 25 TB de datos al día. El procesamiento de los datos en bruto multiplica la cantidad por dos o tres. Algunas aplicaciones ya tienen que leer cientos de terabytes. Ahora, con los superordenadores de exaescala, las aplicaciones que produzcan petabytes (1 000 TB) serán habituales.

Los ordenadores suelen almacenar los datos en un lugar y trasladarlos a otro para su análisis o procesamiento. Actualmente, incluso con las mejores redes disponibles, mover terabytes o petabytes de datos puede llevar muchas horas. Esto representa un grave cuello de botella. Además, el movimiento de datos requiere enormes cantidades de energía, del orden de cientos de megavatios.

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