如果有办法克服电力和冷却要求来建造一个超级计算机exaflop之外这是每秒1000千万亿次浮点运算,比目前最快的超级计算机快30倍情报高级研究项目活动想要找到它。
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1 exaflop等于1的百亿亿次每秒(百亿亿次是1后面有18个0)。根据最近的一项研究,这是超级计算机的下一个伟大目标《计算机世界》篇文章。
作为美国国家情报总监办公室的一部分,该小组本周向IBM、雷神- bbn和诺斯罗普·格鲁曼公司授予了一笔未公开的金额,以启动其所谓的C3或低温计算机复杂性项目的进程。
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“目前基于CMOS技术的超级计算机的功率、空间和冷却要求正变得难以管理,”IARPA C3项目经理Marc Manheimer在一份声明中说。“基于超导逻辑和新型低温存储器的计算机将允许在空间和能源预算范围内扩展现有的计算设施,并可能使超级计算机的发展超越百亿亿级。”
“超导计算的研究目前只有一些零散的努力,没有人主动关注该领域的整体发展。主要的研究挑战包括内存不足,集成密度不足,以及没有实现完整的计算系统。C3计划将解决这些挑战,目标是建立超导计算作为电力冷却问题的长期解决方案,并成为高性能计算路线图结束CMOS的继任者。C3的成功将为新一代超导计算机铺平道路,这将远比路线图结束的CMOS更节能,并可扩展到实际应用,”IARPA表示。
基于互补金属氧化物半导体(CMOS)交换设备和普通金属互连的传统计算系统,似乎无法以足够快的速度提高能源效率,以满足日益增长的计算需求。另一方面,超导体可以在接近绝对零度(零下273摄氏度)的条件下工作,使电路和晶体管之间的热量保持在最低水平,IARPA表示。
IARPA预计C3项目将是一个为期五年、分两阶段的项目。第一阶段包括头三年,主要用于开发演示小型超导处理器所需的技术。第二阶段,也就是最后两年,将把这些新技术整合到一个小型超导计算机的工作模型中。
IARPA表示,C3计划的关键组成部分将包括:
- 低温存储器:使高性能计算系统能够大大提高内存容量和能源效率的新方法。
- 逻辑、通信和系统:发展先进的超导电路和与存储器和其他元件的集成,以演示有限的超导计算机系统,在其上测量性能指标。
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