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    異構超算高不可攀?中國超算早就用上了

    作者: 時間:2017-04-06 來源:頭條號 收藏
    編者按:中國在諸多科技領域的短板,但是技術發展有其規律,是一步一個腳印迭代演進的,大躍進式一口吃成一個胖子的做法并不可取。

      文中“目前全球幾乎所有高性能系統都是此架構的支持者”不符合客觀事實

    本文引用地址:http://www.czjhyjcfj.com/article/201704/346214.htm

      文章中稱:“cpu/gpu異構式已經成為整個hpc界的事實標準體系”,“目前全球幾乎所有高性能系統都是此架構的支持者”。但這與客觀事實不相符。


    異構超算高不可攀?中國超算早就用上了


      舉例來說,如上圖所示:2016年TOP500前10的超算依次為:

      神威太湖之光,中國,性能93P;

      天河2號,中國,性能33P;

      泰坦,美國,性能17P;

      紅杉,美國,性能17P;

      科里,美國,性能14P;

      Oakforest-PACS,日本,13P;

      京,日本,性能10P;

      代恩特峰,瑞士,性能9P;

      米拉,美國,性能8P;

      三一,美國,性能8P。

      在這當中,紅杉、米拉、三一、京都是屬于同構體系超算,壓根就不是異構體系超算,更遑論cpu/gpu異構式超算。

      而天河2號、科里、Oakforest-PACS采用的是CPU+眾核加速器,雖然屬于體系,但并非cpu+gpu異構式超算。

      神威太湖之光在技術上獨樹一幟,將管理核心與加速器合二為一,屬于眾核

      在全球性能最強的10臺超算中,只有泰坦和代恩特峰使用了英偉達的GPGPU,屬于cpu/gpu異構式超算。

      從中可以看出,“cpu/gpu異構式超算已經成為整個hpc界的事實標準體系”,“目前全球幾乎所有高性能超算系統都是此架構的支持者”這種說法是站不住腳的。

      過度鼓吹被淘汰技術并不可取

      文章中稱:“NEC喧布已開發完成最新型SX系列矢量超級計算機——SX-ACE這臺采用sun架構的矢量超算雖然其總體運算能力(130TFLOPS)排不進世界前5,但卻具備世界第一的單核性能(64GFLOPS)和世界第一的單核內存帶寬(64GB/s),并利用獨到的工業設計實現緊湊化與低耗能”。


    異構超算高不可攀?中國超算早就用上了


      首先要明確的是,日本比較推崇向量機,SX-ACE其實是向量機,中國在幾十年前也曾經做過,比如已經有不少年月的國內首臺銀河億次機就是向量機。因而向量機對于中國來說并非什么沒有掌握的技術。

      現在中國不做向量機,并非沒有掌握該技術而做不了,而是完全是不屑于做。因為這種向量機完全早過時了,完全是被淘汰的設計,性能低就不說了,還有成本高,應用范圍窄的缺點,更要命的是可擴展性也不好。

      對于日本的SX-ACE,國內從事高性能計算機的資深工程師表示:這機器現在大概已不存在了吧.....我說大概不存在,主要是目前很少有人再去推崇向量機;第二就是這臺機器的性能參數并不突出,不值得耗費時間精力去關注。

      最后要補充的是SX-ACE很多技術其實源自美國SUN公司,比如其SPARC處理器,就是SUN公司的遺產。

      中國在超算技術上領先日本

      在2011年,日本超算京曾經位列TOP500第一。但由于日本經濟在廣場協議之后一直保持在低迷的狀態,加上超算本來就屬于偏向國家工程的項目,相對較少的建造量和昂貴的價格都很難讓私人公司通過超算獲取高額利潤,在研發成本過于高昂的情況下,使得日本NEC、日立等大公司先后退出超算研發領域,唯有富士通還在苦苦支撐。

      而在超算研發經費的撥付上,日本政府相當吝嗇。而且還曾發生過這樣一件事——數位日本科學家聯名向政府申請超算研發經費,結果遭到日本政客反問:“當老二有什么不好?”

      也正是因此,由于長時間缺乏經費,導致日本在超算技術上缺乏大型工程的磨礪。對于此,日本官方也是心知肚明。在2016年,日本文部科學省發表了后續基本設計方針:“在發展方針中,日本文部科學省不再追求世界第一的計算速度,而是將目標由加快計算速度轉向了加強節能及便捷功能”。但從曾經追求計算性能最強超算,到如今的追求最節能超算,想必日本從事超算建設的工程師們心中除了無奈只有苦笑吧。

      在美國鹽湖城SC16全球超算大會期間召開的第14屆HPC Connection Workshop中外超算高峰論壇(HPCC)上,日本理化所Mitsuhisa Sato透露了日本發展E級超算的“旗艦2020計劃”,宣布將在2017年4月投入運營Post K超級計算機,其系統峰值性能約為25P, 1000P超算的升級計劃被排到了2020年。

      不過,技術發展有其規律,是一步一個腳印迭代演進的,大躍進式一口吃成一個胖子的做法并不可取。而且日本的超算建設十有八九無法按時完成,舉例來說,如今已將近2017年4月份了,日本理化所計劃中投入運營的25P超算尚無音訊。何況日本最新的Oakforest-PACS也只有13P,從13P迅速跨越到1000P,這中間的技術擴跨度實在是太大,從處理器到互聯網絡都有質的飛越,如果不謀求從美國獲取技術,這對于日本來說未必不是一個挑戰。

    異構超算高不可攀?中國超算早就用上了


      目前,中國三家單位同時開展了1000P超算的原型機研制,并計劃在2020年建成1000P超算。考慮到中國在過去幾年中在超算上技術成果斐然,先后研制出曙光6000、天河1號、天河2號、神威太湖之光等性能優異的超算,中國很有可能領先日本完成1000P超算的建設。


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    關鍵詞: 超算 異構超算

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