Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Euskarara itzultzeko sistemek aurrerapen handiak izan dituzte azken urteotan, baina oraindik badute zer hobetua. Hobekuntza horren parte izan nahi? Aukeratu esaldi osoak nahieran, eta klikatu hemen.

Finis Terrae superordenagailuak munduko konputazio-errekorra gainditu du

150 milioi ezezaguneko problema elektromagnetiko bat ebaztea lortu du
Egilea: EROSKI Consumer 2008-ko abuztuak 13

Galiziako Superkonputazio Zentroan (CESGA) instalatutako “Finis Terrae” superordenagailuak munduko konputazio-errekorra hautsi du. Extremadura eta Vigoko unibertsitateetako ikertzaileek, CESGAko teknikariekin batera, ordenagailu ahaltsua erabiliz 150 milioi ezezaguneko arazo elektromagnetikoa konpontzea lortu dute. Gaur egun 250 milioi ezezagun lortzea du helburu.

Marka historiko hori lortzeko, “Finis Terrae”-ren 142 nodoetatik 64 bakarrik erabili behar izan ziren, hau da, 1.024 prozesu-nukleo eta RAM memoriaren 5,4 terabyte. Kalkuluak sei ordutan osatu ziren, eta horietatik hiru eta erdi algoritmoa abiarazteko erabili ziren.

Erronkari aurre egiteko egindako lanak oinarrizko ikerketaren arlokoak izan arren, “lantzen ari garen kode konputazionala baliagarria izango da lantzen ari garen erabileretarako”, azaldu du Extremadurako Unibertsitateko Luis Landesak. Irrati-sistemak (itsasontziak, hegazkinak eta lurreko ibilgailuak) dituzten egitura handien diseinuan arazo elektromagnetikoak konpontzea da ikertzailearen helburua.

Ikertzaile-taldeak garatutako algoritmoak orain arte pentsaezinak ziren eskalabilitateak ahalbidetzen ditu. Kodea 1.024 prozesu-gunetan exekutatu zen, %100 inguruko eraginkortasunarekin; beste ekipo batzuen aurreko saiakerek, berriz, 48 prozesadore besterik ez zituzten lortu. Hori funtsezkoa da belaunaldi berriek superkonputagailuen gaitasuna ahalik eta gehien aprobetxatzeko, gero eta prozesadore gehiago baitituzte.

Errekor berriak aukera ematen du, halaber, elektromagnetismo konputazionala hainbat arlotan aplikatzeko, hala nola biomedikuntzan (tumoreak detektatzeko radar-irudiak), metamaterialen diseinuan (ohiz kanpoko ezaugarri elektromagnetikoak dituzten material artifizialak, superlenteak edo ikusezintasun-panelak sortzeko garrantzi handia dutenak), edo lurrean barneratzeko radarren garapenean, adibidez, pertsonen kontrako minak detektatzeko.

Jarraitu Consumer-i Instagram, X, Threads, Facebook, Linkedin edo Youtube-n