当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]在SC11大会上,英特尔公司公布了专为高性能计算(HPC)设计的、基于英特尔®至强®处理器和英特尔®集成众核(Intel® MIC)架构的下一代平台的细节,以及全新的、旨在引领行业于2018年实现百亿亿级(Ex

在SC11大会上,英特尔公司公布了专为高性能计算(HPC)设计的、基于英特尔®至强®处理器和英特尔®集成众核(Intel® MIC)架构的下一代平台的细节,以及全新的、旨在引领行业于2018年实现百亿亿级(Exascale)性能的研发投资计划。

在SC11 大会上所做的简短发言中,英特尔数据中心及互联系统事业部技术计算业务总经理Rajeeb Hazra介绍了英特尔®至强®处理器E5系列,它是全球首款支持在芯片内集成PCI-E 3.0规格** 的服务器处理器。PCI-E 3.0 预计** 可提供双倍于PCI-E* 2.0规格** 的互连带宽,从而能推动拥有更低功耗、更高密度的服务器的实现。新的网络控制器将充分利用PCI-E 3.0规格的优势,随着高性能计算系统内部节点的增多,来实现更高效率的性能扩展与数据传输。

据初期的性能基准测试显示:与上一代英特尔®至强®处理器5600系列相比,英特尔®至强®处理器E5系列的初始每秒浮点运算性能(FLOPS,Floating Point Operations Per Second,由Linpack* 测出)是前者的2.1倍**,而它运行实际高性能计算工作负载时的性能则比前者高出70%。

“用户们对于英特尔®至强®E5处理器的接受度超出了我们的预期,而且它跻身TOP500排行榜的速度,也是英特尔历史上所有处理器产品中最快的一个,”Rajeeb Hazra表示:“收集、分析和分享海量信息对今天的科研活动来说至关重要,这需要更上一层楼的处理器性能表现以及专为此目标精心设计的技术。”

英特尔®至强® 处理器E5本次亮相TOP500排行榜,正值全球首款微处理器(英特尔4004处理器)问世40周年及英特尔“至强”品牌发布10周年。据英特尔估算,自至强®处理器于2001年发布至今,其性能已经提升了130多倍***。

在向高性能计算中心发货的两个月内,英特尔®至强®处理器E5系列已被用在了TOP500排行榜上的十套系统中,这些系统一共配备和运行了超过20,000颗该款处理器,可累计输出超过每秒3.4千万亿次浮点运算(PFLOPS)的峰值性能。

正如之前英特尔所公布的,即将发布的英特尔®至强®处理器E5系列还将用于其他数套未来将部署的高性能计算机,其中包括了性能可达10 PFLOPS,归属德克萨斯州高级计算中心的“Stampede”系统;性能为1.6 PFLOPS,归属美国国家大气研究中心的“Yellowstone”系统;性能为1.6 PFLOPS,将由法国国家大型计算中心(GENCI)使用的“Curie”系统;性能为1.3 PFLOPS,用于国际聚变能源研究中心(IFERC)的高性能计算系统,以及性能超过1 PFLOPS的美国国家航空航天局(NASA)的“Pleiades”系统扩展。

英特尔公司从今年9月起就开始向一小部分云计算和高性能计算用户发运英特尔®至强®处理器E5系列,并计划于2012年上半年全面发售这款新品。英特尔公司目前已经赢得了超过400款针对该处理器的系统设计,其数量接近至强®5500和至强®5600处理器发布时的两倍,而业界对其首批产品的需求量,也比至强®5500和至强®5600处理器多了20倍。

在SC11大会期间,英特尔还提供了其阵容更为强大的服务器主板和机箱产品线的详细信息,其中包括针对高性能计算进行了特别优化的产品,它们将为英特尔® 至强® 处理器E5系列的发布提供支持。

首款提供TFLOPS性能的英特尔® 集成众核协处理器亮相

在SC11大会上,英特尔公司还重申了其为高度并行化应用打造最高效及易于编程的平台的承诺。在大会展位上,英特尔演示了英特尔®集成众核架构为天气建模、射线扫描、蛋白质折叠和先进材料模拟等应用带来的优势。

基于英特尔®集成众核架构的“Knights Corner”协处理器产品的首场现场展示就显示出了英特尔架构有提供超过1 TFLOPS的双精度浮点性能(由DGEMM* 测出)的能力。这还是用单颗处理芯片冲击如此高性能水平的首次展示。

Rajeeb Hazra表示:“英特尔公司首次展示性能达到TFLOPS的高性能计算系统还是在1997年时,那是配备了9,680颗英特尔® 奔腾® Pro处理器,归属于美国桑迪亚国家实验室的“ASCI RED”系统。而今,同样的性能仅在单颗基于英特尔®集成众核架构的芯片上即可实现,这堪称一个里程碑,它也将被镌刻在高性能计算的发展史上。”

“Knights Corner”是首款可投入商用的英特尔®集成众核架构产品,将使用英特尔最新的3-D三栅极22纳米晶体管制程工艺生产,并将集成超过50个内核。在未来发布后,这款英特尔®集成众核产品不但能为高度并行工作负载的处理任务提供源自其特殊架构设计的高性能,还能与现有x86编程模型及编程工具保持兼容。

Rajeeb Hazra指出:“Knights Corner”协处理器的独特之处就在于:它不像传统的加速器,而更像是一个能被访问及被编程的、功能全面的高性能计算节点,在应用程序看来,它就如同一个运行着自有的、基于Linux的操作系统(与主操作系统无关)的计算机。

英特尔®集成众核架构的优势之一,就是能够运行现有的应用程序,而无需将其代码转移到新的编程环境中去。这一点将允许科学家们在现有的基于x86的应用程序上同时利用中央处理器(CPU)和协处理器的性能,而无需用其他专有语言重新编写这些代码,从而显著节省了时间、成本和资源。

英特尔实验室增加对百亿亿级计算实验室的投资

英特尔曾在汉堡举办的2011国际超级计算会议上(International Supercomputing Conference 2011)宣布要在2018年实现百亿亿级(Exascale)性能(这一性能相当于现有顶级高性能计算系统性能的百倍以上)且功耗仅比现有顶级高性能计算系统增加一倍的目标。实现它的基础是要同高性能计算社区紧密合作。今天,Rajeeb Hazra 就公布了几项新计划以帮助实现这一目标。

英特尔和巴塞罗那超级计算中心(BSC)签订了一份长期协议,旨在与该中心合作,在巴塞罗那建立百亿亿级实验室。该实验室将是继法国巴黎、德国尤利西(Juelich)和比利时鲁汶(Lueven)的实验室之后,英特尔在欧洲成立的第四个百亿亿级研发实验室,而它将专注于编程中的可扩展性问题以及百亿亿级高性能计算系统的运行时系统。

此外,英国科学和技术设施委员会(STFC)也与英特尔签署了一份备忘录,旨在共同开发和测试未来高性能计算机所需的技术。根据这份协议,STFC位于英格兰的达斯伯里实验室(Daresbury Laboratory)的计算科学家们将与英特尔公司携手使用先进的软件应用测试和评估英特尔现有的以及未来的硬件产品,以确保科学家们能够为使用英特尔未来的高性能计算系统做好准备。[!--empirenews.page--]

全球高性能计算机500强

SC11大会上公布的第38届全球高性能计算机500强排行榜,显示出英特尔® 至强® 处理器继续在全球领先的科学家和科学机构使用的高性能计算机中占据主导地位。所有新晋上榜系统中,基于英特尔处理器的系统数量所占比例为近85%,英特尔®至强®处理器5600系列则是上榜系统使用率排名第一的处理器,足足有223套系统是基于它构建。英特尔® 至强® 处理器E5系列则是首次在榜单中亮相,共有10套上榜系统采用它,并以每个处理器插槽输出152 GFLOPS(每秒十亿次浮点运算)的性能和91%的效率刷新了排行榜的相关记录。在TOP500榜单上排名前十的系统中,有5套采用了英特尔处理器,而在所有上榜系统中,英特尔处理器也拥有近77%的采用率。如欲了解完整的相关报告,请访问:www.top500.org。

如欲了解 SC11大会期间包括Rajeeb Hazra先生的演讲及图片在内的更多信息,请访问:http://www.intel.com/newsroom/sc11。

关于英特尔
英特尔(纳斯达克:INTC)是计算创新领域的全球领先厂商。英特尔设计和构建关键技术,为全球的计算设备奠定基础。
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭