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多核与众核处理机芯片技术发展页PPT文档

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我国万万亿次超级计算机CPU有望全部国产化
2019-3-8日环球网报道国防科大校长张育林谈话
世界第一的“天河一号”超级计算机系统采用了“飞腾-1000”
高性能多核微处理器。“天河一号”:4700万亿次的峰值速度
和2566万亿次的持续速度 ;1000万亿次/秒为:
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我国天河一号千万亿次超级计算机
[SCaLeS 03] Workshop on the Science Case for Large-scale Simulation, June 24-25, proceedings on Internet a /scales/.
[DeBenedictis 04], Erik P. DeBenedictis, “Matching Supercomputing to Progress in Science,” July 2019. Presentation at Lawrence Berkeley National Laboratory, also published as
10 Exaflops
Applications 应用
No schedule provided by
source 海量 地球
全球气候模型 数据
Full Global Climate [Malone 03]
[HEC04]
更复杂生物
分子结构模拟
Simulation of more complex biomolecular
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(一)。 多核与众核处理机 结构芯片技术的需要
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高性能计算应用需求
[Courtesy of Erik P. DeBenedictis]
System
Performance 等离子体
系统性 能
ops
Plasma Fusion Simulation [Jardin 03]
[Malone 03] Robert C. Malone, John B. Drake, Philip W. Jones, Douglas A. Rotman, “High-End Computing in Climate Modeling,” contribution to SCaLeS report.
structures
Geodata Earth Station Range [NASA 02]
100万 1 Exaflops
万亿次
100 Petaflops
1万 10 Petaflops
万亿
次 1 Petaflops
100 Teraflops 2000
2019
Compute as fast
蛋白质结构 protein folding
NASA/TM-2019-209715, available on Internet.
[NASA 02] NASA Goddard Space Flight Center, “Advanced Weather Prediction Technologies: NASA’s Contribution to the Operational Agencies,” available on Internet.
1 PFLOPS
as the engineer can think
生物
simulation of large biomolecular structures (ms scale)
250 TFLOPS
[NASA 99]
分子
100 1000 [SCaLeS 03] 结构
simulation of medium biomolecular structures (us
Sandia National Laboratories SAND report SAND2019-3333P. Sandia technical reports are available by going to and accessing the technical library.
世界500强第一名,奥巴马专门提到它
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世界500强第一名天河1号插件版
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提纲
1。多核与众核处理机结构芯片技术的需要 2。多核和众核体系结构处理机芯片的发展 3。异构多核众核结构芯片
4。片上系统SOC互联网络的发展 5。微电子工艺的进一步发展 6。未来exaFlops高性能计算机芯片预测 7。结论
scale)
50 TFLOPS
2020
[Jardin 03] S.C. Jardin, “Plasma Science Contribution to the SCaLeS Report,” Princeton Plasma Physics Laboratory, PPPL-3879 UC-70, available on Internet.
[NASA 99] R. T. Biedron, P. Mehrotra, M. L. Nelson, F. S. Preston, J. J. Rehder, J. L. Rogers, D. H. Rudy, J. Sobieski, and O. O. Storaasli, “Compute as Fast as the Engineers Can Think!”
高性能多核和众核处理机 芯片技术发展
李三立教授
清华大学
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引言
处理机永远是计算机技术和产业的重要驱动力。 要进一步发展千亿次(Petaflops)高性能计算机,
是离不开多核与众核芯片的发展的;计算机体系结构的 新技术大多体现在高性能多核与众核芯片上。希望我 们关注高性能计算技术的发展; 现在计算机体系结构是“系统”都做到“芯片上”去 了(SOC)。希望我们计算机学院的“计算机组织” 和“计算机体系结构”课程的老师和学生能够在教学 与学习中增加这方面内容,老师在申请自然科学基金 和其它科研经费方面也注意加重这方面的研究方向; 希望我们年轻教师和学生把兴趣放在这一领域,把我 国的处理机芯片技术搞上去。
[HEC04] Federal Plan for High-End Computing, May, 2019.
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