Si tuviera una supercomputadora de 10 petaflops, ¿qué tipo de cálculo o aplicación aplicaría?

La máquina IBM Sequoia en LLNL fue la primera supercomputadora en romper la barrera de 10 petaflop. Para tener una idea de lo que ejecutamos, mira esto:

https://e-reports-ext.llnl.gov/p…

Algunos puntos destacados:

ALE3D
“ALE3D es una herramienta de software de simulación numérica de física múltiple que utiliza técnicas arbitrarias de Lagrange-Eulerian (ALE). El código está escrito para abordar problemas de ingeniería y física bidimensionales (2D) y tridimensionales (3D) utilizando un elemento finito híbrido y formulación de volumen finito en una cuadrícula no estructurada “.

pF3D (Página en illinois.edu)
“La Instalación Nacional de Encendido (en adelante NIF) es una gran instalación experimental de la NNSA que alberga el láser más poderoso del mundo. Uno de los objetivos clave de la NIF es comprimir un objetivo lleno de deuterio y tritio a una temperatura y densidad lo suficientemente altas como para que la fusión se produce la ignición. Los rayos láser ionizan el objetivo y calientan el plasma resultante a unas pocas decenas de millones de grados. La intensidad del láser es lo suficientemente alta como para que las inestabilidades del plasma impulsadas por láser puedan retrodispersar parte de la luz láser. pF3D es un código de física múltiple se utiliza para simular interacciones entre los rayos láser y el plasma en experimentos NIF. pF3D se utiliza para evaluar los diseños de objetivos propuestos y elegir los que tienen niveles aceptablemente bajos de retrodispersión “.

ddcMD
(https://www.nersc.gov/assets/Tra…)
“ddcMD es un código clásico de Dinámica Molecular con la capacidad de simular tanto materia condensada como plasmas de alta energía. Se ha utilizado para investigar la cinética de las transiciones de fase, la formación a escala atómica de inestabilidades de fluidos, la formación de defectos bajo la deformación del material, ion-electrón equilibrio de temperatura y poder de frenado en plasmas densos “.

Qbox (grupo de investigación de Gygi)
“En la ciencia de los materiales computacionales, a menudo es deseable poder calcular las propiedades de un sistema dado directamente desde los primeros principios, sin la necesidad de datos experimentales o parámetros variacionales. El código Qbox, una dinámica molecular de primeros principios altamente escalable (FPMD) ) el código desarrollado en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore y en colaboración con la Universidad de California, Davis, es una de esas herramientas. El enfoque FPMD combina una representación mecánica cuántica de electrones con una descripción clásica de núcleos atómicos. El término electrónico se resuelve dentro de la Densidad Formalismo de teoría funcional para reducir la complejidad exponencial de la ecuación de Schrodinger de muchos cuerpos a una escala O (N3) más manejable, donde N es el número total de electrones “.

Y si todavía estás conmigo, algo completamente diferente:

Los mejores Sims de supercomputadora del corazón humano
“Un equipo de científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore e IBM ha desarrollado un modelo de electrofisiología cardíaca diseñado para simular el corazón humano en tiempo casi real a una resolución espacial realista (0.1 mm) en la máquina Sequoia. Comparado con el estado actual de En la técnica, esto representa un aumento de 15 veces en los grados de libertad espacial y un aumento de 100 veces en el tiempo que puede simularse. Tener esta capacidad permitirá una mejor comprensión de los mecanismos detallados que conducen a un paro cardíaco repentino y simulando drogas diseñadas para contrarrestar la arritmia “.

Ahora eso está muy bien, pero lo que uno debería estar haciendo con un sistema 10PF es diseñar un sistema 1000PF (1 exaflop). Puede encontrar algo de ese trabajo aquí:

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