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Science simplifiée : qu’est-ce que le calcul intensif ?

SciTechDaily

Les superordinateurs, qui se distinguent des ordinateurs ordinaires par leur capacité à traiter de grandes quantités de données, jouent un rôle déterminant dans la résolution de problèmes scientifiques complexes. Ils sont constitués de nœuds interconnectés et nécessitent une infrastructure et une expertise étendues pour fonctionner, comme en témoignent des installations comme le Laboratoire national d’Argonne, qui utilise ses superordinateurs pour des recherches révolutionnaires.

Qu’est-ce que le supercalcul ?

Il y a des ordinateurs. Et puis il y a superdes ordinateurs.

La plupart des ordinateurs personnels et professionnels sont suffisamment puissants pour effectuer des tâches telles que faire leurs devoirs et mener des affaires. Vous pouvez même augmenter la puissance de certains composants pour une expérience de jeu époustouflante.

Mais il est peu probable que vous résolviez des énigmes sur l’univers ou que vous compreniez le fonctionnement interne d’un complexe. virus. Ce sont de gros problèmes qui nécessitent et produisent beaucoup de données. La gestion de toutes ces informations nécessite la puissance des superordinateurs.

Les spécialistes en informatique Christopher Knight et Kevin Brown donnent un aperçu des supercalculateurs. Ces machines puissantes peuvent effectuer des milliards de calculs par seconde pour aider les scientifiques à résoudre certains des défis les plus urgents au monde. Des avancées dans les domaines de la science du climat, de la santé humaine et de l’énergie propre se produisent lorsque des chercheurs, des techniciens et des ingénieurs assidus mettent les superordinateurs au travail.

Les superordinateurs sont souvent utilisés pour simuler des expériences qui pourraient s’avérer trop coûteuses, dangereuses, voire impossibles à réaliser dans la vie réelle. Par exemple, les chercheurs utilisent des simulations pour comprendre comment les étoiles explosent ou comment le carburant est injecté à l’intérieur d’un moteur.

Un superordinateur est constitué de milliers de petits ordinateurs appelés nœuds. Chaque nœud est équipé de sa propre mémoire et d’un certain nombre de processeurs, les bits qui effectuent tout le calcul.

Une autre clé d’un système de calcul intensif puissant est un réseau incroyablement rapide, le centre de communication qui connecte tous ces mini-ordinateurs. Désormais, au lieu de travailler en tant qu’unités distinctes, ils peuvent agir comme une seule unité, gérant des millions de tâches pour résoudre rapidement des problèmes complexes.

Supercalculateur Aurora Installation informatique de leadership du DOE Argonne

Des supercalculateurs comme l’Aurora du ministère de l’Énergie à l’Argonne Leadership Computing Facility contribueront à rendre l’intelligence artificielle de plus en plus puissante. Crédit : Installation informatique de leadership d’Argonne

Mais ce ne sont pas seulement les merveilles technologiques qui rendent les supercalculateurs spéciaux. Une énorme quantité d’expertise et d’infrastructures est nécessaire pour faire fonctionner ces machines massives et les mettre à la disposition des scientifiques, qui exploitent à distance la puissance des supercalculateurs pour mener leurs expériences informatiques.

Les administrateurs système s’assurent que le matériel du superordinateur est fonctionnel et que les logiciels sont à jour. Les informaticiens internes travaillent avec des utilisateurs de superordinateurs du monde entier pour garantir le bon fonctionnement de leurs codes et leurs simulations contribuent à faire progresser leurs explorations scientifiques. Les experts du support technique sont en attente pour aider les utilisateurs à résoudre tout problème qu’ils rencontrent lors de leur travail dans une installation de calcul intensif.

Supercalculateur Argonne Aurora

Crédit : Laboratoire National d’Argonne

Les supercalculateurs les plus puissants du monde, comme ceux gérés par le Département américain de l’énergie, nécessitent des installations spécialisées, appelées centres de données, pour répondre à leurs besoins en espace, en énergie et en refroidissement. Par exemple, le prochain superordinateur du laboratoire national d’Argonne, Aurora, occupera la superficie de deux terrains de basket de la NBA, consommera la même quantité d’énergie que des milliers de maisons et sera refroidi par un système complexe contenant 44 000 gallons d’eau glacée.

Abritant l’Argonne Leadership Computing Facility, un établissement utilisateur du DOE Office of Science, le laboratoire a une longue histoire de construction et d’utilisation de superordinateurs pour résoudre certains des problèmes les plus urgents au monde. Et Argonne continue de repousser les limites de la technologie et de la découverte. Aurora aidera les scientifiques à faire progresser notre compréhension de tout, du changement climatique sur Terre à l’amélioration des matériaux des cellules solaires en passant par la structure du cerveau humain.

La résolution de problèmes importants et complexes nécessite beaucoup de personnes intelligentes et de grosses et étonnantes machines. Les supercalculateurs d’Argonne sont prêts à relever le défi !

Qu'est-ce qu'une infographie de superordinateur

Crédit : Laboratoire National d’Argonne

Qu’est-ce qu’un supercalculateur ?

Une machine complexe qui aide les scientifiques à faire d’énormes découvertes.

Imaginez un million d’ordinateurs portables calculant ensemble en parfaite harmonie et vous vous rapprochez de la puissance d’un supercalculateur. Les chercheurs ont besoin de toute cette puissance informatique pour répondre à certaines des plus grandes questions mondiales concernant la santé humaine, le changement climatique, l’énergie et même les origines de l’univers ! Lorsque vous souhaitez étudier quelque chose qui est impossible à explorer en laboratoire, comme une étoile qui explose ou un ouragan qui se forme rapidement, votre ordinateur doit être super.

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