Презентация, доклад суперкомпьютеры и их применение

Содержание

В то время, когда появились первые компьютеры, перед разработчиками вычислительной техники стала проблема - производительность вычислительной системы. С годами производительность компьютеров стремительно возрастала, с каждым годом росло и число пользователей компьютерами, что привело к расширению сферы

Слайд 1ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТНЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ “БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ МАТВЕя ПЛАТОва КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ

КОРПУС”

Выполнил: кадет взвода 10/3
Соколова Алина
Проверил: учитель информатики
Левина Л.В.

Презентация
По информатике
На тему: “Суперкомпьютеры и их применение”

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТНЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  “БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ МАТВЕя ПЛАТОва КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС”Выполнил: кадет взвода 10/3Соколова АлинаПроверил:

Слайд 2В то время, когда появились первые компьютеры, перед разработчиками вычислительной техники

стала проблема - производительность вычислительной системы. С годами производительность компьютеров стремительно возрастала, с каждым годом росло и число пользователей компьютерами, что привело к расширению сферы вычислительных систем - это стало одной из причины появления суперкомпьютеров. Суперкомпьютер- это обычная вычислительная система, которая позволяет производить сложные расчеты за более короткие промежутки времени. Система компьютера  состоит из трех компонентов - счетного устройства, блока памяти и вторичной системы хранения информации. Большое значение имеет пропускная способность каналов, которая связывает их друг с другом и с терминалами потребителей. Важным показателем компьютера является быстродействие, которое измеряется флопсами. Флопс - внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система. 
Для чего нужны суперкомпьютеры? Расширение границ человеческого знания всегда опиралось на  теорию и опыт. Но теперь ученые сталкиваются с тем, что многие испытания стали невозможными - в некоторых случаях из-за своих масштабов, в других - дороговизны или опасности для здоровья и жизни людей. Тут-то и нашли применение  мощным компьютерам. Они позволяют экспериментировать, становятся опорой современной науки и производства.   Иногда суперкомпьютеры используются для работы с одним-единственным приложением; в других случаях они обеспечивают выполнение большого числа разнообразных приложений.
В то время, когда появились первые компьютеры, перед разработчиками вычислительной техники стала проблема - производительность вычислительной системы.

Слайд 3
Суперкомпьютер  –  это компьютер, способный производить сотни миллиардов операций за 1 с.

Такие большие объёмы вычислений нужны для решения задач в аэродинамике, метеорологии, физике высоких энергий, геофизике. Суперкомпьютеры так же нашли своё применение в финансовой сфере при обработке больших объёмов сделок на биржах. Сверхвысокое быстродействие суперкомпьютера обеспечивается параллельной работой множества микропроцессоров. Суперкомпьютеры – это не выдумка. Хотя суперкомпьютеры не используются обычными людьми в повседневной жизни, их влияние, как на все человечество, так и на каждого из нас очень заметно. Вернее, стало бы заметно, если бы они в один миг исчезли или сломались.    Суперкомпьютеры – это современные вычислительные машины с высокой мощностью и скоростью обработки данных. Они не выпускаются большими партиями и не продаются в магазинах. Каждый суперкомпьютер уникален, так как разрабатывается и изготавливается под конкретный заказ, для решения определенной задачи. Суперкомпьютеры могут быть как микроскопически малы, так и занимать несколько комнат или даже этажей, все зависит от функций и задач, которые будет решать электронная техника.

Суперкомпьютер  что это?

Суперкомпьютер  –  это компьютер, способный производить сотни миллиардов операций за 1 с. Такие большие объёмы вычислений нужны для

Слайд 4Изобретателем суперкомпьютера является американский инженер С.Крей. В 1972 году он открыл свою фирму

под названием «Крей Ресерч Инкорпорейтед». Эта фирма занималась разработкой самых высокоскоростных компьютеров в мире. Изобретением стали мультипроцессорные компьютеры, способные осуществлять одновременную обработку данных. В 1976 году был выпущен первый суперкомпьютер под названием  «Крей-1», который мог осуществлять 240 млн. вычислений в одну секунду.  Он  применялся для научных исследований, таких, например, как моделирование  сложных физических явлений. Такие компьютеры приобретались правительственными учреждениями и университетскими лабораториями. Следующие модели Крея – «Крей 1-М» и «Крей X-МР» обладали ещё большим быстродействием. В 1985 г. появился «Крей-2», который мог выполнить 1 200 млн. операций за 1 с. Представленный в 1988 г. «Крей Y-MP» обладал быстродействием 2 670 млн. операций за 1 с. Позднее были созданы суперкомпьютеры с   ещё большим быстродействием.
Изобретателем суперкомпьютера является американский инженер С.Крей. В 1972 году он открыл свою фирму под названием «Крей Ресерч Инкорпорейтед». Эта

Слайд 5Первым отечественным суперкомпьютером является БЭСМ-6, выпущенный в 1967 году под руководством, гениального инженера

Сергея Алексеевича Лебедева. Данная машина, по формальной производительности сопоставимая с CDC 6600, реально намного превосходила своего иностранного конкурента. В данном компьютере было заложено так много инновационных решений, что её производство продолжалось на протяжении двадцати лет! Попытка американских инженеров создать что-либо совершеннее БЭСМ-6, носившая имя ILLIAC-IV, окончилась неудачей: данный суперкомпьютер оказалась дороже, сложнее и медленнее "русской машины". БЭСМ-6 не была единственным советским суперкомпьютером. В последние годы своей жизни Лебедев руководил работами по созданию многопроцессорного комплекса "Эльбрус", однако в 1974 году смерть помешала ему увидеть результаты своих трудов. Работы над первым компьютером серии "Эльбрус" завершились в 1979 году, и, хотя по производительности он, равно как и другие компьютеры серии, отставали от зарубежных аналогов, в его процессоре впервые была применена технология суперскалярности. Суперскалярная архитектура, то есть технология параллельного выполнения нескольких команд, независимых друг от друга, вскоре была реализована в большинстве процессоров для персональных компьютеров; таким образом, в процессорах Intel и AMD есть частичка нашего, русского, инженерного знания. 
Первым отечественным суперкомпьютером является БЭСМ-6, выпущенный в 1967 году под руководством, гениального инженера Сергея Алексеевича Лебедева. Данная машина, по

Слайд 6 Но, перестройка, раскол Советского Союза и последовавшие за ним события крайне

негативно отразились на отечественной суперкомпьютерной промышленности. Прощальным приветом отечественных инженеров-электронщиков можно считать появившийся в 1990-х процессор Elbrus 2000 (E2K) , который так и не смог выйти на рынок: сначала помешал кризис, ну а затем, когда казалось, что "вот уже чуть-чуть", команду "Эльбруса" на корню купила Intel. На данный момент все существующие в России суперкомпьютеры либо зарубежного производства, либо основаны на зарубежных комплектующих и технологиях. Оправившись от кризиса, индустрия производства суперкомпьютеров принялась за штурм  новых высот. В 1997 году был создан суперкомпьютер ASCI RED, обладавший неслыханной тогда производительностью в 1,34 ТФЛОПС. Однако самое интересное, что данный компьютер был построен на базе почти что десяти тысяч процессоров Pentium II , тех самых, которых можно было спокойно найти в любом топовом ПК тех лет. Подобная система объединения вычислительных мощностей относительно недорогих процессоров получила название MassivelyParallelProc essing, или просто MPP. Преимущество MPP-систем - в их гибкости: незагруженные процессорные блоки можно легко отключить, а по возможности - включить заново, а вдобавок подключить дополнительные. На данный момент большинство суперкомпьютеров было построено именно на базе данной технологии. 
Но, перестройка, раскол Советского Союза и последовавшие за ним события крайне негативно отразились на отечественной суперкомпьютерной

Слайд 7Шло время, и производители выпускали всё более и более новые суперкомпьютеры, которые

задавали новые стандарты производительности. Символический барьер в один ПентаФЛОПС был преодолён в 2008 году компьютером Roadrunner от IBM. Характеристики данной машины, мягко говоря, шокируют: почти 100 Тб оперативной памяти, около 20 000 процессоров... Удивляет и то, что всё это работает под управлением Linux-систем RedHat и Fedora, причём тех же самых версий, что устанавливаются на домашние компьютеры.    Однако Roadrunner не является самым быстрым суперкомпьютером на сегодняшний день. Согласно рейтингу самых мощных компьютеров Top-500, наиболее производительным является японский суперкомпьютер K производства Fujitsu, запущенный в эксплуатацию незадолго до написания этих строк. Этот 70 000-процессорный гигант (причём процессоры, стоит заметить, все до одного восьмиядерные) на момент написания статьи обладал безумной производительностью в 8,162 ПФЛОПС. Даже не хватает воображения, что бы представить, чем же можно нагрузить подобную махину. Впрочем, на это есть учёные - перед ними стоят ещё очень много неразрешённых вопросов.
Шло время, и производители выпускали всё более и более новые суперкомпьютеры, которые задавали новые стандарты производительности. Символический барьер

Слайд 8Сферы применения суперкомпьютеров

 Традиционной  сферой внедрения суперкомпьютеров постоянно были исследования: физика плазмы и статистическая механика,

физика конденсированных сред, молекулярная и атомная физика, теория простых  частиц, газовая динамика и теория турбулентности, астрофизика.  В химии - разные области вычислительной химии: квантовая химия (включая расчеты  электронной структуры для целей  конструирования новейших материалов, к примеру, катализаторов и сверхпроводников), молекулярная динамика, хим. кинетика, теория поверхностных явлений и  химия твердого тела, конструирование  фармацевтических средств. Естественно, что ряд областей внедрения находится  на стыках соответственных наук, к  примеру, химии и биологии, и перекрывается  с техническими приложениями. Так, задачи метеорологии, исследование атмосферных явлений и, сначала, задача длительного прогноза погоды, для решения которой постоянно не хватает мощностей современных суперЭВМ, тесновато соединены с решением ряда вышеперечисленных проблем физики. Посреди технических проблем, для решения которых употребляются суперкомпьютеры, укажем на задачи аэрокосмической и авто индустрии, ядерной энергетики, предсказания и разработки месторождений нужных ископаемых, нефтедобывающей и газовой индустрии.
Сферы применения суперкомпьютеров  Традиционной  сферой внедрения суперкомпьютеров постоянно были исследования: физика плазмы и статистическая механика, физика конденсированных сред, молекулярная и атомная физика,

Слайд 9 Суперкомпьютеры обычно используются для военных целей. Не считая тривиальных задач разработки

орудия массового ликвидирования и конструирования самолетов и ракет, можно упомянуть, к примеру, конструирование бесшумных подводных лодок и др. Самый известный пример - это южноамериканская программа СОИ. Уже упоминавшийся MPP-компьютер Министерства энергетики США будет применяться для моделирования ядерного орудия, что дозволит, в общем, отменить ядерные тесты в данной стране.
Еще есть одна неувязка внедрения суперЭВМ, о которой нужно огласить - это  визуализация данных, приобретенных  в итоге выполнения расчетов. Нередко, к примеру, при решении дифференциальных уравнений способом сеток, приходится сталкиваться с циклопическими размерами результатов, которые в числовой форме человек просто не в состоянии обработать. Тут во почти всех вариантах нужно обратиться к графической форме представления информации. В любом случае возникает задача транспортировки информации по компьютерной сети. Решению этого комплекса проблем в ближайшее время уделяется все большее внимание. А именно, известный Государственный центр суперкомпьютерных приложений США (NCSA) вместе с компанией SiliconGraphics ведет работы по программе "суперкомпьютерного окружения грядущего". В этом проекте предполагается интегрировать способности суперкомпьютеров POWER CHALLENGE и средств визуализации компании SGI со средствами информационной супермагистрали.  
Суперкомпьютеры обычно используются для военных целей. Не считая тривиальных задач разработки орудия массового ликвидирования и конструирования

Слайд 10Биология  и медицина.
Современные медицинские исследования, новейшие разработки и научные открытия стали  возможны именно благодаря суперкомпьютерам, которые

позволяют проводить своевременную диагностику, с большим процентом вероятности прогнозировать ход болезни и реакцию организма на лечение. Суперкомпьютеры позволяют моделировать процессы, происходящие в жизненно важных органах, чтобы понять основной принцип их работы и эффективно бороться с патологиями.    В биологии суперкомпьютеры, микрочипы и электронные микроскопы используются для изучения процессов, происходящих на клеточном уровне, что дает большие возможности для серьезнейших научных открытий, способных изменить современную науку.    В медицине и биологии суперкомпьютеры больше нужны именно для исследовательской работы, хотя, некоторые крупные клиники могут позволить себе использовать такие машины и для решения прикладных задач: диагностики и лечения.
Биология  и медицина.Современные медицинские исследования, новейшие разработки и научные открытия стали  возможны именно благодаря суперкомпьютерам, которые позволяют проводить своевременную диагностику, с большим

Слайд 11Космическое пространство.
Суперкомпьютеры нужны не только для фиксирования данных на борту космических станций   и обеспечения эффективности  работы

этих грандиозных сооружений. Мощнейшая вычислительная техника  позволяет проектировать новые  орбитальные и межпланетные станции, выстраивать данные оптимальной  траектории движения станций, изучать  процессы, влияющие на геомагнитный фон  Земли, отслеживать и предугадывать  всплески солнечной активности и  выявить их закономерности.    При разработке новых моделей космических станций и искусственных спутников, суперкомпьютеры проводят серьезную работу по моделированию и прогнозированию всех возможных ситуаций, обеспечивая, таким образом, безопасность полета.
Космическое пространство.Суперкомпьютеры нужны не только для фиксирования данных на борту космических станций   и обеспечения эффективности  работы этих грандиозных сооружений. Мощнейшая вычислительная техника  позволяет проектировать новые  орбитальные и межпланетные

Слайд 12Климат и погода.
Благодаря суперкомпьютерам стало возможно очень  точно предсказывать погод у. Цифровая обработка данных,

полученных на метеорологических  станциях, производится в кратчайшие сроки, что дает шанс заглянуть в  будущее и предупредить людей  о возможных погодных неприятностях. Эта работа суперкомпьютеров тесно связана с прогнозами стихийных бедствий, которые способны спасти жизнь многих людей.

Стихийные бедствия и экологические  катастрофы.
Современные мощные суперкомпьютеры дают возможность с большой долей вероятности прогнозировать природные катаклизмы: землетрясения, цунами, пожары, наводнения и штормы. Чем раньше люди получат информацию о надвигающейся беде, чем больше у них шансов спастись.
Климат и погода.   Благодаря суперкомпьютерам стало возможно очень  точно предсказывать погод у. Цифровая обработка данных, полученных на метеорологических  станциях, производится

Слайд 13Промышленность. Благодаря суперкомпьютерам наша жизнь становится более комфортабельной и безопасной, ведь именно эти

машины помогают разрабатывать новые модели автомобилей и самолетов. Исследование аэродинамических свойств, устойчивости, маневренности, способы сочетать эти качества в оптимальной пропорции могут только суперкомпьютеры.    Суперкомпьютеры имеют большое влияние на жизнь современного человека, хотя мало кто об этом задумывается. Сидя в новом автомобиле и слушая по радио прогнозы погоды, отправляясь в поездку с GPRS навигатором, покупая билет на самолет к теплому морю, просматривая по телевизору 500 цифровых каналов, включая чайник, электроэнергия для которого была получена в недрах атомного реактора, люди почти замечают, что пользуются результатами работы сложнейших суперкомпьютеров.
Промышленность. Благодаря суперкомпьютерам наша жизнь становится более комфортабельной и безопасной, ведь именно эти машины помогают разрабатывать новые модели

Слайд 14Заключение: 
Использование суперкомпьютеров в научных сферах позволило приблизиться к моделированию  систем на атомарном уровне. Уже  доступны квантово-механические

расчеты  систем из сотен тысяч атомов. Моделирование  становится незаменимым инструментом при проектировании нано систем с  необходимыми свойствами. Любые достижения в области нано технологий недоступны без вычислительной мощности суперкомпьютеров, просто потому, что многие процессы нельзя замерить - их можно только смоделировать  в виртуальном пространстве. Тем не менее, почти  за 50 лет существования суперкомпьютеров, человечество не победило старость, не нашло лекарство от многих смертельных  болезней, не нашло замену бензина, и даже не научилось противодействовать таким природным явления м, как  торнадо, цунами или землетрясение. Чтобы понять полезность суперкомпьютера, должны пройти годы. Смотря на звёзды на ночном небе, мы заглядываем в прошлое, ну а, смотря на современные суперкомпьютеры, мы смотрим в будущее. Так общедоступный ПК сегодняшнего дня может решить все те же задачи, что решал стоящий безумных денег суперкомпьютер в 1990-х. Многоядерность и многопроцессорность, 64-битная архитектура, системы водяного охлаждения - всё это было сначала установлено и опробовано на суперкомпьютерах, а только потом уже перебралось на компьютеры персональные. Фактически, в наши дни весь мир переживает подлинный бум суперкомпьютерных проектов, результатами которых активно пользуются не только такие традиционные потребители высоких технологий, как аэрокосмическая, автомобильная, судостроительная и радиоэлектронная отрасли промышленности, но и важнейшие области современных научных знаний.
Заключение: Использование суперкомпьютеров в научных сферах позволило приблизиться к моделированию  систем на атомарном уровне. Уже  доступны квантово-механические расчеты  систем из сотен тысяч атомов. Моделирование  становится

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть