NEC SX describe una serie de supercomputadoras vectoriales diseñadas, fabricadas y comercializadas por NEC . Esta serie de computadoras se destaca por proporcionar la primera computadora en superar 1 gigaflop, [1] [2] así como la supercomputadora más rápida del mundo entre 1992-1993 y 2002-2004. [3] El modelo actual, a partir de 2018, es el SX-Aurora TSUBASA .
Historia
Los primeros modelos, el SX-1 y SX-2, se anunciaron en abril de 1983 y se lanzaron en 1985. [2] [4] [5] [6] El SX-2 fue el primer ordenador en superar 1 gigaflop . [1] [2] El SX-1 y el SX-1E eran modelos menos potentes ofrecidos por NEC.
El SX-3 fue anunciado en 1989, [7] [8] y enviado en 1990. [6] El SX-3 permite la computación en paralelo usando SIMD y MIMD . [9] También cambió del SX-OS basado en ACOS-4 al sistema operativo SUPER-UX basado en AT&T System V UNIX . [6] En 1992 se anunció una variante mejorada, el SX-3R. [6] Una variante SX-3/44 fue la computadora más rápida del mundo entre 1992-1993 en la lista TOP500 . Tenía circuitos integrados LSI con 20.000 puertas por IC con un tiempo de retardo por puerta de 70 picosegundos, podía albergar 4 procesadores aritméticos con hasta 4 compartiendo la misma memoria principal y hasta varios procesadores para lograr hasta 22 GFLOPS de rendimiento. con 1.37 GFLOPS de rendimiento con un solo procesador. Se alojaron 100 circuitos integrados LSI en un solo módulo de varios chips para lograr 2 millones de puertas por módulo. Los módulos se enfriaron por agua. [10]
La serie SX-4 se anunció en 1994 y se envió por primera vez en 1995. [6] Desde el SX-4, las supercomputadoras de la serie SX se construyen de manera doblemente paralela. [ cita requerida ] Varias unidades de procesamiento central (CPU) están dispuestas en un nodo de procesamiento vectorial paralelo . [ cita requerida ] Estos nodos se instalan en un arreglo SMP regular . [ cita requerida ]
El SX-5 fue anunciado y enviado en 1998, [6] seguido del SX-6 en 2001, y el SX-7 en 2002. [11] A partir de 2001, Cray comercializó el SX-5 y el SX-6 exclusivamente en Estados Unidos, y no exclusivamente en otros lugares durante un breve período de tiempo. [ cita requerida ]
El Earth Simulator , construido a partir de nodos SX-6 , fue el superordenador más rápido desde junio de 2002 hasta junio de 2004 en el benchmark LINPACK , logrando 35.86 TFLOPS . [3] [12] [13] [14] A partir de 2020, 3 tarjetas gráficas Nvidia RTX 2080 Ti pueden ofrecer un rendimiento comparable, a 14 TFLOPS por tarjeta. [15] El SX-9 se introdujo en 2007 y se suspendió en 2015. [16]
Tadashi Watanabe ha sido el diseñador principal de NEC para la mayoría de los sistemas de supercomputadoras SX. [17] Por este trabajo recibió el premio Eckert-Mauchly en 1998 y el premio de ingeniería informática Seymour Cray en 2006. [ cita requerida ]
Hardware
Cada sistema tiene varios modelos y la siguiente tabla enumera la variante más potente de cada sistema. Además, ciertos sistemas tienen revisiones, identificadas por un sufijo de letra.
Sistema | Introducción | Max. CPU | GFLOPS de precisión doble de CPU máxima | Sistema de picos GFLOPS | Max. memoria principal | Memoria del sistema B / W (GB / s) | Memoria B / W por CPU (GB / s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SX-1E [5] [6] [11] | 1983 | 1 | 0,325 [18] | 128 MB | |||
SX-1 [5] [11] | 1983 [6] [11] | 1 | 0,570 [6] / 0,650 [18] | 256 MB | |||
SX-2 [5] [11] | 1983 [6] [11] | 1 | 1.3 [6] | 1.3 [11] | 256 MB [6] | 11 | 11 |
SX-3 [7] [8] | 1990 [11] | 4 [7] [6] | 5.5 [8] [11] | 22 [7] [11] | 2 GB [7] | 44 | 22 |
SX-3R [ cita requerida ] | 1992 | ||||||
SX-4 [11] | 1994 [19] [11] | 32 | 2 | 64 | 16 GB | 512 | dieciséis |
SX-5 [11] | 1998 [11] | dieciséis | 8 [11] | 128 | 128 GB | 1024 | 64 |
SX-6 [11] | 2001 [11] | 8 | 8 [11] | 64 | 64 GB | 256 | 32 |
SX-6i [ cita requerida ] | 2001 [11] | 1 | 8 GB | ||||
SX-7 [11] | 2002 [11] | 32 | 8,83 | 282 | 256 GB | 1129 | 35,3 |
SX-8 [17] [11] | 2004 [17] [11] | 8 | 16 [11] | 128 | 128 GB | 512 | 64 |
SX-8i [ cita requerida ] | 2005 | 32 GB | |||||
SX-8R [ cita requerida ] | 2006 | 8 | 35,2 | 281,6 | 256 GB | 563,2 | 70,4 |
SX-9 [11] | 2007 | dieciséis | 102,4 [11] | 1638 | 1 TB | 4096 | 256 |
SX-ACE [ cita requerida ] | 2013 | 1 | 256 | 256 | 1 TB | 256 | 256 |
SX-Aurora TSUBASA [ cita requerida ] | 2017 | 8 | 2450 | 19600 | 8 × 48 GB | 8 × 1200 | 1200 |
SX-4 | SX-4A | SX-5 | SX-6 | SX-8 | SX-8R | SX-9 | SX-ACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. nodos | dieciséis | dieciséis | 32 | 128 | 512 | 512 | 512 | 512 |
Max. CPU | 512 | 256 | 512 | 1.024 | 4.096 | 4.096 | 8.192 | 512 |
TFLOPS pico | 1 | 0,5 | 4 | 8 | sesenta y cinco | 140,8 | 839 | 131 |
Max. memoria principal | 256 GB | 512 GB | 4 TB | 8 TB | 64 TB | 128 TB | 512 TB | 32 TB |
Memoria total B / W (TB / s) | 8 | 4 | 32 | 32 | 131 | 281,6 | 2.048 | 131 |
Entorno de software
Sistema operativo
El SX-1 y el SX-2 ejecutaron el SX-OS basado en ACOS-4 . El SX-3 en adelante ejecuta el sistema operativo (SO) SUPER-UX ; Earth Simulator ejecuta una versión personalizada de este sistema operativo.
Compiladores
SUPER-UX viene con Fortran y C ++ compiladores . Cray también ha desarrollado un compilador Ada que está disponible como opción.
Software
Algunas aplicaciones verticales están disponibles a través de NEC, pero en general se espera que los clientes desarrollen gran parte de su propio software. Además de las aplicaciones comerciales, existe un amplio cuerpo de software gratuito para el entorno UNIX que se puede compilar y ejecutar en SUPER-UX, como Emacs y Vim . También está disponible un puerto de GCC para la plataforma.
SX-Aurora TSUBASA
La tarjeta PCIe SX-Aurora TSUBASA se ejecuta en una máquina Linux , el Vector Host (VH), que proporciona servicios de sistema operativo al Vector Engine (VE). [20] El sistema operativo VE VEOS se ejecuta en el espacio del usuario en el VH. Las aplicaciones compiladas para VE pueden usar casi todas las llamadas al sistema Linux, se reenvían y ejecutan de forma transparente en VH. Los componentes de VEOS tienen licencia de GNU General Public License .
Referencias
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- ^ a b "The Earth Simulator: Earth Simulator Center | Sitios de supercomputadoras TOP500" . www.top500.org . Consultado el 25 de agosto de 2018 .
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- ^ a b c Watanabe, T .; Matsumoto, H .; Tannenbaum, PD (1 de agosto de 1989). "Tecnología de hardware y arquitectura del sistema de supercomputación NEC SX-3 / SX-X". Actas de la Conferencia ACM / IEEE de 1989 sobre supercomputación . págs. 842–846. doi : 10.1145 / 76263.1379809 (inactivo 2021-01-10).Mantenimiento de CS1: DOI inactivo a partir de enero de 2021 ( enlace )
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- ^ http://museum.ipsj.or.jp/en/computer/super/0011.html
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- ^ https://jpn.nec.com/hpc/sx9/
- ^ a b c Tagaya, Satoru; Nishida, Masato; Hagiwara, Takashi; Yanagawa, Takashi; Yokoya, Yuji; Takahara, Hiroshi; Stadler, Jörg; Galle, Martin; Bez, Wolfgang (2006). "El sistema de supercomputadora vectorial NEC SX-8". Computación de alto rendimiento en sistemas vectoriales . págs. 3-24. doi : 10.1007 / 3-540-35074-8_1 . ISBN 978-3-540-29124-4.
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( ayuda ) - ^ Hammond, SW; Loft, RD; Tannenbaum, PD (1996). "Arquitectura y aplicación: el rendimiento del NEC SX-4 en el paquete de referencia NCAR" (PDF) . Publicación de la conferencia IEEE . doi : 10.1109 / SUPERC.1996.183527 (inactivo 2021-01-10) . Consultado el 25 de agosto de 2018 .Mantenimiento de CS1: DOI inactivo a partir de enero de 2021 ( enlace )
- ^ "NEC SX-Aurora TSUBASA - Vector Engine" . www.nec.com . Consultado el 14 de marzo de 2018 .
enlaces externos
- NEC GLobal HPC
- NEC Japón HPC
- Foros web de NEC Aurora
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Precedido por Fujitsu VP2600 / 10 4.0 gigaflops | La supercomputadora más poderosa del mundo ( NEC SX-3/44 ) 1992 | Sucedido por Thinking Machines CM-5/1024 59,7 gigaflops |