正在阅读:桌面上的万亿次 浪潮“倚天”超算实测桌面上的万亿次 浪潮“倚天”超算实测

2009-03-18 12:19 出处:PConline原创 作者:Pconline服务器频道 责任编辑:wenzhicheng

  一、测试目的

  2009年3月2日,浪潮发布“倚天”桌面超级计算机(以下简称浪潮“倚天”),单机计算能力最高可达每秒4万亿次,市场售价仅为5万元,真正实现了将超级计算机从庞大的机房和计算中心转移到了用户的桌面。

倚天
浪潮“倚天”桌面超级计算机

  浪潮“倚天” 采用CPU-GPU协同计算加速架构,以CPU和GPU双计算核心实现协同计算加速。其中,CPU专职逻辑选择、判断跳转和IO通信计算,GPU专职计算密集型、高度并行的计算任务,使得计算资源得到合理分配,计算力被充分释放,计算性能实现几倍到几百倍的增长。浪潮“倚天”在相当于普通PC的体积上实现了万亿次的计算性能,为大量数据并行处理、计算密集型应用提供了一种全新的超高性价比的解决方案。

  为了对其在实际高性能计算应用中的性能和产品特性进行评估,我们挑选了分子动力学和天体物理学领域的两个HPC应用进行了测试,对比浪潮“倚天”与X86架构集群在实际应用环境下的计算性能,以及它对单机应用的加速比,我们特地设计了两个测试场景(这里的浪潮“倚天”按照一万亿次计算能力配置):

  二、测试方案1:浪潮“倚天”VS 4节点X86集群

  对比双方介绍:

  浪潮“倚天”与4节点X86架构高性能计算集群的比较,集群节点采用了1U双路机架服务器,下表是对比双方的配置:

 

浪潮倚天

4节点集群

Cpu

C-G协同计算架构

DDR3 4G

SATA 250G

E5420 2.5GHz X2/

每节点DDR2 16G

SAS  146G

内存

硬盘

测试平台

CentOS 5.2

CentOS 5.2

铭牌功率

1000W

2000W

     测试算例:

应用领域

分子动力学

对比算例

NAMD/VMD的纳米孔(Nanopore)算例

关注焦点

两个平台下的计算及显示性能

运行软件

NAMD(动力学计算), VMD(可视化)

程序语言

GPU环境下利用CUDA程序优化后的代码&CPU环境下开源原代码

  分子动力学模拟是通过求解系统中所有粒子的运动方程来得到粒子的运动轨迹。在模拟中,粒子间相互作用的计算占用了大部分机时,不同的粒子间势能模型需要的计算时间是不同的,其中势能函数随距离衰减的速度是一个重要的影响因素。分子动力学模拟在新材料设计、蛋白质折叠、新药研发等领域中发挥着极为重要的作用,由于计算量大,这是一类非常典型的高性能计算应用。

  Nanopore算例是通过分子动力学的方法,利用NAMD软件进行模拟计算,对硅纳米孔柱阵列的排列结构进行研究,并用可视化软件VMD将其显示出来。该算例既可以在集群上进行任务分发和并行计算,也可以在支持CUDA架构的NVIDIA GPU上进行单GPU运算或多GPU并行运算,具备比较可能和比较意义。

  在运行机制上,NAMD基于Charm++并行支持库,高端硬件平台上可以保持较高并行效率直到数千个处理器规模。NAMD最有特色的地方是通过Charm++实现了动态负载平衡,能够很容易地扩展到数百乃至数千个处理器上运行,效率却不会下降太多。

  VMD是分子可视化软件使用OpenGL提供高质量的3D分子图形,用于显示、动画演示和分析大的生物分子体系,原子、分子、残基的数量,以及动画画面的数量,在内存允许的范围内没有任何限制。 

 
受不了多愁善感的天气?那就选部好片宅在家 追求极致的体验 神画智能影院F1 Pro新品评测 斐讯与他的0元购:一个猜到开头却猜错结尾的故事 不好意思 你在电脑上干了什么我们都知道! 国外随时掐断咱的网络?危言耸听还是确有其事
键盘也能翻页,试试“← →”键
本文导航
第1页:测试方案一
第2页:方案一结果
第3页:测试方案二
第4页:方案二结果

为您推荐

加载更多
加载更多
加载更多
加载更多
加载更多
加载更多
加载更多
加载更多
加载更多

服务器论坛帖子排行

最高点击 最高回复 最新
最新资讯离线随时看 聊天吐槽赢奖品