Сегодня мы узнали, что в мире появился первый суперкомпьютер с производительностью свыше 1 exaFLOPS, причём основанный на компонентах AMD. Компания Nvidia решила ответить на это хотя бы информационно.
Она опубликовала пресс-релиз, где рассказывается, что ряд ведущих производителей уже используют её Grace CPU Superchip для создания суперкомпьютеров следующего поколения. Тут речь идёт о эксафлопсных вычислениях.
Итак, процессоры Grace CPU Superchip и ускорители Grace Hopper уже планируют использовать Atos, Dell Technologies, Gigabyte, HPE, Inspur, Lenovo и Supermicro.
Поскольку суперкомпьютеры вступают в эру экcафлопсного искусственного интеллекта, Nvidia объединяется с нашими OEM-партнерами, чтобы дать возможность исследователям решать масштабные и ранее недоступные задачи. В области климатологии, исследований в области энергетики, освоения космоса, цифровой биологии, квантовых вычислений и многого другого суперчип Grace CPU Superchip и Grace Hopper Superchip составляют основу самой передовой в мире платформы для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта
Отдельно Nvidia говорит о системе Venado, которая будет установлена в Лос-Аламосской национальной лаборатории. Ожидается, что данный суперкомпьютер будет иметь производительность свыше 10 exaFLOPS, но тут нужно оговорить, что Nvidia говорит о производительности ИИ. То есть такой она будет в каких-то отдельных задачах.
CERN установил рекорд: мощный апгрейд магнитов Большого адронного коллайдера успешно завершен
Гиперзвуковой дрон Talon-A успешно завершил ключевой этап испытаний: полеты на скорости 6000 км/ч скоро станут нормой
М.Видео открыло предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold8, Flip8 и Watch9
Google инвестирует $1 млрд в строительство двух дата-центров в Техасе площадью 200 000 кв. м
Пентагон утроил бюджет на военные космические запуски, добавив 11,4 млрд долларов
Nvidia представила 22 ИИ-модели для симуляции физических процессов
В межзвёздном пространстве обнаружили «космический сахар»
Astra Linux Server и Дельта-К подтвердили совместимость для задач энергетики