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中国教育科研网格将分布在教育和科研网上自治分布异构的海量资源集成起来,实现了CERNET环境下资源的有效共享。具备64节点的曙光4000L超级服务器,为该平台构建了运算速度高达7000多亿次/秒的网格计算平台。  相似文献   
2.
金保工程包括数据系统、网络系统、应用系统、安全体系、子工程分解五大部分,对系统性能有较高的要求:首先系统在国内3~5年内保持领先水平,其次要支持国际标准的网络接口和协议。  相似文献   
3.
【目的】为应对超大规模计算系统所带来的监控数据风暴、作业调度稳定性及灵活性、网络复杂度及高效性等实际挑战,本文分享了近期真实实践的经验和解决办法。【应用背景】当计算系统从P级逐渐向E级过渡,节点数量可超过10000个。在计算系统设计之初就需要确定网络拓扑的选型,而在系统的具体使用中更是离不开高效的调度和及时的监控。【方法】本文采用了基于动态负载均衡的分布式监控架构设计,基于高速缓存的分布式告警架构设计,基于SLURM的源码和配置优化,以及nd-Torus网络拓扑仿真对比等相关技术手段,基本满足了实际业务使用需求。【结果】数据表明,对于~10000节点的计算系统,实时告警数据库表的数据量大小基本可以控制在100万条以内。优化后的SLURM调度系统,可满足系统的业务级调度需求。网络方面,6D-Torus网络由于网络直径低、平均通信距离短,性能和网卡线缆用量较Fat-Tree网络和3D-Torus有一定提升,饱和吞吐率超过40%。【结论】分布式监控架构和告警架构可以有效解决监控数据风暴问题。SLURM在优化后可以实现对超大规模计算系统的作业调度功能。就线缆和交换机使用数量而言,6D-Torus相对于传统Fat-Tree网络更加经济,且性能优于3D-Torus,更适合超大规模计算系统。  相似文献   
4.
采用一种新颖的方法-甲酸钠还原法成功制备出了纯fcc-Co。通过XRD、TEM以及VSM的结果,探讨了前驱体溶液中Co~(2+)浓度对Co纳米颗粒的相结构、微观形貌以及磁性能的影响。研究表明,随着Co~(2+)浓度在0.012~0.108mol/L范围内变化,均得到了单一的fcc-Co,当Co~(2+)浓度为0.108mol/L时,Co颗粒软磁性能最佳,Ms=163.8A·m~2/kg,Hci=10.4kA/m。此外,重点研究了fcc-Co的形成机制,发现使用甲酸钠作为还原剂所提供的还原速率(0.014mol/(L·h))以及缓慢的冷却速度是得到fcc-Co的主要原因。  相似文献   
5.
动画技术的发展,对动画学院的设计平台提出了新的要求。平台的运算能力、工作稳定性、内部与远程管理的安全都是应该重视的。  相似文献   
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随着多核技术的发展,大数据、云计算、人工智能应用的普及,非易失性内存技术的逐步实用以及信息安全的迫切需求,作为数据处理核心部分的内存系统的设计显得极为重要,而现有的内存系统分析工具却由于各种缺陷已经无法满足研究人员的需求。在原有HMTT的基础上进行硬件级别的重新设计,在最新的DDR4-1600平台上实现了完整、高效、无失真地获取访存踪迹的功能,并在原有系统的基础上进一步提升了工具的可移植性。最后,使用该工具对最新的SPEC CPU 2017应用进行了访存踪迹的采集测试,并对收集到的访存踪迹信息进行了分析,进一步验证了本文工作的有效性,为今后的各类应用访存行为以及内存系统结构设计研究提供了强有力的工具支撑。  相似文献   
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本文以提拉浸渍法使用聚苯乙烯(PS)球模板制备了有序多孔结构的锶铁氧体(SrFe12O19)薄膜。将微乳液聚合法合成的PS球,通过提拉浸渍法有序地组装在硅片基板上形成PS模板;使用溶胶-凝胶法制备SrFe12O19前驱体溶胶,再采用提拉浸渍法使SrFe12O19前驱体溶胶填充PS模板的空隙,在900 ℃保温2 h去除PS球后即制得多孔SrFe12O19薄膜。重点研究了聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的含量对PS球微观形貌,浸渍时间对PS模板以及多孔SrFe12O19薄膜微观形貌的影响,并对多孔SrFe12O19薄膜的形成机理进行了讨论,建立了相应的模型。结果表明:添加0.2 g的PVP可得到粒径均匀的PS球,且微球之间空隙明显;将硅片在PS球乳液中浸渍10 s可得到单层有序的PS模板;当PS模板在SrFe12O19前驱体溶胶中浸渍10 s时可制备出孔径约200 nm的蜂窝状多孔结构的纯SrFe12O19相薄膜,其表现出优异的硬磁性能:饱和磁化强度为27.9 emu/g,剩磁为15.5 emu/g,矫顽力为2613.4 Oe。  相似文献   
9.
金保工程包括数据系统、网络系统、应用系统、安全体系、子工程分解五大部分,对系统性能有较高的要求:首先系统在国内3~5年内保持领先水平,其次要支持国际标准的网络接口和协议。  相似文献   
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漫谈热插拔     
热插拔(Hot-Swap),指的是在不关闭系统或电源的情况下替换、添加、移除硬件设备。换句话说,就是系统出现故障的部件能进行带电更换。热插拔过程一般分三个步骤:1、物理连接过程,分插入和拔出两种情况;2、硬件连接过程,主要指的是系统相连的硬件层的电气连接;3、软件连接过程,主要指的是与系统相连的软件层的连接。对服务器来说,热插拔技术和功能的实现,是为了获得系统运行的稳定性和可靠性,实现连续无中断的程序应用,因此它的意义非常重要。本期《服务器》,我们将关注服务器热插拔的话题,介绍曙光、联想和宝德在这方面的进展。  相似文献   
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