{"id":16867,"date":"2024-05-14T14:42:07","date_gmt":"2024-05-14T13:42:07","guid":{"rendered":"https:\/\/telecomkh.info\/?p=16867"},"modified":"2024-05-14T14:42:07","modified_gmt":"2024-05-14T13:42:07","slug":"el-superordenador-europeo-exascale-jupiter-logra-el-primer-puesto-en-la-lista-green500","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/telecomkh.info\/?p=16867","title":{"rendered":"El superordenador europeo Exascale JUPITER logra el primer puesto en la lista GREEN500"},"content":{"rendered":"<p><strong>Una clasificaci\u00f3n bianual para los supercomputadores m\u00e1s eficientes energ\u00e9ticamente en todo el mundo<\/strong><\/p>\n<p>El primer m\u00f3dulo del superordenador exascale JUPITER, denominado JEDI, ocupa el primer puesto en la lista Green500 de los superordenadores m\u00e1s eficientes energ\u00e9ticamente de todo el mundo, seg\u00fan han anunciado Forschungszentrum J\u00fclich y EuroHPC Joint Undertaking, junto con el consorcio de superordenadores ParTec-Eviden, en la Conferencia Internacional de Supercomputaci\u00f3n (ISC) celebrada en Hamburgo. El JUPITER Exascale Development Instrument fue instalado en abril por el consorcio germano-franc\u00e9s y tiene el mismo hardware que el m\u00f3dulo de refuerzo JUPITER, que se est\u00e1 construyendo actualmente en Forschungszentrum J\u00fclich.<br \/>\nEl r\u00e1pido ritmo de la digitalizaci\u00f3n y el creciente uso de la inteligencia artificial requieren cada vez m\u00e1s potencia de c\u00e1lculo y, a su vez, energ\u00eda. Los centros de datos representan ya el 4% del consumo el\u00e9ctrico alem\u00e1n, y esta tendencia va en aumento. Como resultado, la inform\u00e1tica eficiente se ha convertido en un tema cada vez m\u00e1s importante en los \u00faltimos a\u00f1os. La investigaci\u00f3n y las medidas para aumentar la eficiencia energ\u00e9tica tambi\u00e9n han ido en aumento.<br \/>\nEl superordenador JUPITER, adquirido por la iniciativa europea de supercomputaci\u00f3n EuroHPC Joint Undertaking, es un aut\u00e9ntico pionero en este campo. El primer m\u00f3dulo instalado en abril, el JUPITER Exascale Development Instrument (JEDI), es capaz de realizar 72.000 millones de operaciones de coma flotante por segundo y vatio. En cambio, el anterior l\u00edder logr\u00f3 unos 65.000 millones.<br \/>\nEl factor decisivo de la extraordinaria eficacia del m\u00f3dulo es el uso de unidades de procesamiento gr\u00e1fico (GPU) y la posibilidad de optimizar las aplicaciones cient\u00edficas para realizar c\u00e1lculos en ellas. En la actualidad, pr\u00e1cticamente todos los sistemas punteros de la lista Green500 dependen en gran medida de las GPU, que est\u00e1n concebidas para realizar c\u00e1lculos con una eficiencia energ\u00e9tica muy superior a la de las unidades centrales de procesamiento (CPU) convencionales.<br \/>\nEl sistema de desarrollo JEDI es uno de los primeros del mundo en utilizar la \u00faltima generaci\u00f3n de aceleradores de NVIDIA: el superchip NVIDIA GH200 Grace Hopper, que combina la GPU NVIDIA Hopper y la CPU NVIDIA Grace en un solo m\u00f3dulo. Basado en la \u00faltima arquitectura BullSequana XH3000 de Eviden, el equipo incluye su sistema de refrigeraci\u00f3n por agua caliente de alta eficiencia, Direct Liquid Cooling, que requiere mucha menos energ\u00eda que la refrigeraci\u00f3n por aire convencional y permite reutilizar el calor generado a posteriori.<br \/>\nEl precursor de JUPITER, JEDI, ya cuenta con el mismo equipamiento que el posterior m\u00f3dulo propulsor de JUPITER. En el marco del programa JUPITER Research and Early Access Program (JUREAP), los cient\u00edficos pueden acceder al hardware en una fase temprana de desarrollo para optimizar sus c\u00f3digos. Para ello, cuentan con el apoyo de expertos del Centro de Supercomputaci\u00f3n de J\u00fclich.<\/p>\n<p><strong>JUPITER<\/strong><br \/>\nJUPITER ser\u00e1 el primer superordenador europeo que supere el umbral de un exaflop, que corresponde a un quintill\u00f3n (\u00ab1\u00bb seguido de 18 ceros) de operaciones en coma flotante por segundo. El sistema definitivo se instalar\u00e1 por etapas en el segundo semestre de este a\u00f1o y se pondr\u00e1 inicialmente a disposici\u00f3n de los usuarios cient\u00edficos en el marco del programa de acceso anticipado, antes de entrar en funcionamiento para el usuario general a principios de 2025.<br \/>\nLa enorme potencia de c\u00e1lculo de JUPITER ayudar\u00e1 a superar los l\u00edmites de las simulaciones cient\u00edficas y a entrenar grandes modelos de IA. Adem\u00e1s, utiliza la arquitectura de sistema modular din\u00e1mico (dMSA) desarrollada por ParTec y el Centro de Supercomputaci\u00f3n de J\u00fclich. El m\u00f3dulo de refuerzo JUPITER, que ya est\u00e1 instalado, contar\u00e1 con unos 125 bastidores BullSequana XH3000 y unos 24.000 Superchips NVIDIA GH200, interconectados mediante la red InfiniBand NVIDIA Quantum-2. Para c\u00e1lculos de 8 bits, habituales en el entrenamiento de modelos de IA, la potencia de c\u00e1lculo superar\u00e1 con creces los 70 exaflops. A d\u00eda de hoy, esto convertir\u00eda a JUPITER en el ordenador de IA m\u00e1s r\u00e1pido del mundo.<br \/>\nSeg\u00fan las estimaciones, las necesidades energ\u00e9ticas de JUPITER rondar\u00e1n los 11 megavatios de media. Otras medidas contribuir\u00e1n a un uso a\u00fan m\u00e1s sostenible de la energ\u00eda. El centro de datos modular en el que se alojar\u00e1 JUPITER est\u00e1 concebido para extraer el calor generado durante la refrigeraci\u00f3n y utilizarlo despu\u00e9s para calentar los edificios del campus del Forschungszentrum J\u00fclich.<br \/>\nTodos los componentes de hardware y software de JUPITER se instalar\u00e1n y gestionar\u00e1n mediante la exclusiva pila de gesti\u00f3n JUPITER. Se trata de una combinaci\u00f3n de ParaStation Modulo (ParTec), SMC xScale (Eviden) y componentes de software de JSC.<\/p>\n<p><strong>Sistema de desarrollo JUPITER JEDI<\/strong><br \/>\nEl sistema de desarrollo JUPITER JEDI es mucho m\u00e1s peque\u00f1o que el ordenador final exascale. Consiste en un \u00fanico bastidor de la \u00faltima serie BullSequana XH3000, que actualmente contiene 24 ordenadores individuales, conocidos como nodos de c\u00e1lculo. \u00c9stos est\u00e1n conectados entre s\u00ed a trav\u00e9s de cuatro conmutadores InfiniBand Quantum-2 de NVIDIA y se complementar\u00e1n con 24 nodos de c\u00e1lculo adicionales a lo largo del mes de mayo.<br \/>\nDurante las mediciones para la clasificaci\u00f3n Green500 de los superordenadores m\u00e1s eficientes energ\u00e9ticamente, el sistema JEDI alcanz\u00f3 una potencia de c\u00e1lculo de 4,5 cuatrillones de operaciones en coma flotante por segundo, o 4,5 petaflops, con un consumo medio de 66 kilovatios. Durante el funcionamiento optimizado, el consumo se redujo a 52 kilovatios.<\/p>\n<p><span style=\"color: #999999;\"><em>Arriba, imagen cortes\u00eda de EuroHPC Joint Undertaking<\/em><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una clasificaci\u00f3n bianual para los supercomputadores m\u00e1s eficientes energ\u00e9ticamente en todo el mundo El primer m\u00f3dulo del superordenador exascale JUPITER, denominado JEDI, ocupa el primer puesto en la lista Green500 de los superordenadores m\u00e1s eficientes energ\u00e9ticamente de todo el mundo, seg\u00fan han anunciado Forschungszentrum J\u00fclich y EuroHPC Joint Undertaking, junto con el consorcio de superordenadores &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/telecomkh.info\/?p=16867\" class=\"more-link\">Continue reading<span class=\"screen-reader-text\"> \u00abEl superordenador europeo Exascale JUPITER logra el primer puesto en la lista GREEN500\u00bb<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":16868,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[53,69],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16867"}],"collection":[{"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=16867"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16867\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16869,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/16867\/revisions\/16869"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/16868"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=16867"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=16867"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/telecomkh.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=16867"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}