Суперкомпьютеры, доступные всем

Цена:
5 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon bestref-8109.doc

Необходимые программы

Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Два раза в год – в июне и ноябре – университеты Мангейма и штата Теннеси вместе с Национальным научно-исследовательским вычислительным центром при Министерстве энергетики США публикуют список пятисот самых высокопроизводительных суперкомпьютеров – Top500, куда включают сведения как о наиболее производительных многопроцессорных суперкомпьютерах, так и о мощнейших кластерных системах.
Если сопоставить последний список Top500 с опубликованным в июне 2003г., то обнаружится, что за истекший год количество систем на базе процессора Intel Xeon выросло почти в 3 раза (с 76 до 225 систем) и еще заметнее – более чем в 3 раза (с 19 до 61 системы) – увеличилось использование в суперкомпьютерах процессоров Intel Itanium2. Таким образом, более половины суперкомпьютеров (286 из 500) в последнем списке Top500 созданы на базе процессоров Intel, что красноречиво свидетельствует об ускоряющемся переходе от специализированного подхода к созданию суперкомпьютеров к методике, основанной на использовании стандартных готовых компонентов. Напомним, что три года назад в мировом рейтинге самых производительных компьютерных систем было всего 3 машины, созданные на основе продукции Intel.
Развитие суперкомпьютеров
Впервые термин "суперЭВМ" был использован в начале 60-х годов, когда группа специалистов Иллинойского университета (США) под руководством доктора Д. Слотника предложила идею реализации первой в мире параллельной вычислительной системы. Проект, получивший название SOLOMON, базировался на принципе векторной обработки, который был сформулирован еще Дж. фон Нейманом, и концепции матричной параллельной архитектуры, предложенной С. Унгером в начале 50-х годов. Дело в том, что большинство суперкомпьюте
User elementpio : 10 ноября 2012
15 руб.
Массивно-параллельные суперкомпьютеры серии Cry T3 и кластерные системы класса BEOWULF
Реферат Курсовой проект содержит 38 страниц машинописного текста, 11 литературных источников, 12 рисунков. Ключевые слова: суперкомпьютер, архитектура, процессор, кластер, интерфейс, технология, операнд, компиляция, команда, оптимизация, переменная, данные, регистр, операция, итерационность, конвейерность, электронно-вычислительная машина. В данном курсовом проекте рассматриваются многопроцессорные вычислительные системы Cry T3D(E) и Беовульф-кластеры рабочих станций, а также в все сопутствую
User Elfa254 : 4 октября 2013
11 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Компьютерное моделирование. Общий вариант. 2021 год
Моделирование системы передачи с BPSK модулятором и корреляционным детектором Цель работы: реализовать программную модель системы передачи с BPSK модулятором и корреляционным детектором, структурная схема которой показана на рисунке 1. Исследовать работу системы в условиях нормального шума. (Рекомендуемая среда Mathcad. Можно реализовать модель в С/С++ и построить графики в любом приложении) Исходные данные Ne – длина исходного двоичного информационного массива; Fo = 10 Гц – частота несущего
User SibGUTI2 : 25 сентября 2021
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Компьютерное моделирование. Общий вариант. 2021 год
Техническая термодинамика КГУ 2020 Задача 1 Вариант 53
Смесь, состоящая из М1 киломолей азота и М2 киломолей кислорода с начальными параметрами р1 = 1 МПа и Т1 = 1000 К, расширяется до давления р2. Расширение может осуществляться по изотерме, адиабате и политропе с показателем n. Определить газовую постоянную смеси, ее массу и начальный объем, конечные параметры смеси, работу расширения и теплоту, участвующую в процессе. Дать сводную таблицу результатов и анализ ее. Показать процессы в рυ и Ts — диаграммах. Данные необходимые для решения задачи,
User Z24 : 12 января 2026
250 руб.
Техническая термодинамика КГУ 2020 Задача 1 Вариант 53
Теплотехника 19.03.04 КубГТУ Задача 4 Вариант 03
Определить поверхность нагрева рекуперативного газовоздушного теплообменника при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей, если объемный расход нагреваемого воздуха при нормальных условиях Vн, средний коэффициент теплопередачи от продуктов сгорания к воздуху k, начальные и конечные температуры продуктов сгорания и воздуха соответственно равны t′1, t″1, t′2, t″2. Изобразить для обоих случаев графики изменения температуры теплоносителей от величины поверхности теплообмена.
User Z24 : 20 января 2026
200 руб.
Теплотехника 19.03.04 КубГТУ Задача 4 Вариант 03
Контрольная работа по дисциплине: Организация научной и профессиональной деятельности Реферат на тему: Системный подход как метод познания мира. Синергетика как метод научного знания.
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3 1. Понятия "системный подход" и "система"………………………………...4 2. Системообразующие факторы……………………………………………...7 3. Основные принципы системного подхода………………………………..11 4. Синергетика как метод научного знания…………………………………13 5. Механизм развития систем………………………………………………...16 5.1. Возникновение………………………………………………………16 5.2. Становление системы……………………………………………….18 5.3. Система как целое…………………………………………………...20 Заключение……………………………………………………………………...22 Спис
User ritabokk : 23 сентября 2020
200 руб.
up Наверх