NVIDIA 在德国汉堡举行的 ISC 23 开幕式上发布了几项新闻,包括基于 NVIDIA Grace CPU 超级芯片构建的超级计算机、喷气发动机计算流体动力学的量子计算突破,以及 NVIDIA-Jülich 超级计算中心。
Isambard 3 超级计算机基于 NVIDIA Grace CPU 超级芯片构建,加入了基于 Arm Neoverse 平台的节能超级计算机行列。 该超级计算机将位于英国布里斯托尔和巴斯科学园,配备 384 个基于 Arm 的 NVIDIA Grace CPU 超级芯片,为医疗和科学研究提供动力。 Isambard 3 预计将提供 Isambard 6 的 2 倍的性能和能效,使其跻身于欧洲最节能的系统之列。
新的超级计算机可以实现 2.7 petaflops 的 FP64 性能,同时消耗不到 270 千瓦的功率。 作为 GW4 联盟研究联盟的一部分,该项目由布里斯托大学以及巴斯大学、加的夫大学和埃克塞特大学领导。 NVIDIA 基于 Arm 的超级计算机继续受到其他系统的青睐,其中包括在瑞士国家超级计算中心和洛斯阿拉莫斯国家实验室建造的 GPU。
由慧与打造
HPE 将建造 Isambard 3,使欧洲的科学研究界能够加速人工智能、生命科学、医学、天体物理学和生物技术的突破。 它将能够创建非常复杂结构的详细模型,例如风电场和聚变反应堆,以帮助开启清洁和绿色能源的新进展。
该系统预计将于2024年春季投产,注册用户数将大幅增加,超过目前的800人。
NVIDIA 的加速计算平台包括NVIDIA H100 Tensor Core GPU、NVIDIA Grace CPU 超级芯片、NVIDIA Grace Hopper™ 超级芯片、NVIDIA Quantum-2 InfiniBand 网络以及全套 NVIDIA AI 和 HPC 软件。
世界上最大的工业模拟量子电路
NVIDIA、Rolls-Royce 和量子软件公司 Classiq 设计并模拟了世界上最大的计算流体动力学 (CFD) 量子计算电路,测量深度为 39 万层,有 XNUMX 个量子位。 计算突破旨在提高喷气发动机的效率。
在英国德比的试验台准备中遄达 XWB 发动机的特写镜头
Rolls-Royce 打算利用最新的电路技术在 CFD 中实现量子优势。 这将能够在结合经典和量子计算技术的模拟中更好地对喷气发动机设计进行建模。 作为航空业的世界领导者,罗尔斯·罗伊斯认为这一突破对于其打造最先进的喷气发动机以支持能源转型和更可持续航空的工作至关重要。
这个项目是 Rolls-Royce 和 Classiq 之间的合作,模拟由 NVIDIA A100 Tensor Core GPU 提供支持。 NVIDIA 的 cuQuantum 软件开发套件使用优化的库和工具来加速量子计算工作流程,从而使该过程的速度和规模成为可能。
NVIDIA Grace Hopper 加速量子计算
NVIDIA Grace Hopper Superchip 结合了 NVIDIA Hopper GPU 和 NVIDIA Grace CPU 的性能,专为大规模量子模拟工作负载而设计。 高速、低延迟的 NVIDIA NVLink-C2C 互连使得使用超级芯片构建的经典系统非常适合链接到量子处理器或 QPU。 凭借每个节点总共 600GB 的快速访问内存,Grace Hopper 使量子生态系统能够将这些模拟推向更大的规模。
合作建立量子计算实验室
随着 NVIDIA 宣布计划在 Forschungszentrum Jülich (FZJ) 与 Jülich 超级计算中心 (JSC) 建立一个新实验室,混合量子经典计算向前迈出了重要一步。 该实验室将与慕尼黑的 Parsec AG 合作,采用基于 NVIDIA 量子计算平台的经典量子超级计算机。
FZJ 是欧洲最大的跨学科研究中心之一,将作为 Jülich 量子计算统一基础设施 (JUNIQ) 的一部分托管该实验室,以运行高性能、低延迟的量子经典计算工作负载。 JUNIQ 正在使用 JUWELS 助推器系统和 3,744 个 NVIDIA A100 Tensor Core GPU 进行量子计算模拟。
NVIDIA 的量子计算平台通过开源 CUDA Quantum 编程模型和 NVIDIA cuQuantum 软件开发套件模拟实现了量子计算和经典计算的紧密集成。
JSC 计划使用分阶段的方法来测试系统,并将使用 NVIDIA CUDA Quantum 编程模型对量子处理器进行编程,并将它们集成到 Jülich exascale 模块化超级计算架构中。




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