chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

為你們揭秘究竟是誰在為“超級顯微鏡”提供算力

華為數(shù)據(jù)通信 ? 來源:華為數(shù)據(jù)通信 ? 作者:華為數(shù)據(jù)通信 ? 2021-06-02 10:51 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

“為什么手機用著用著續(xù)航能力就下降了?”這個問題相信很多人都很好奇。

——其實答案就隱藏在手機電池里。

目前常規(guī)的檢測方式是通過專業(yè)的技術(shù)手段檢測電池材料的微觀工作狀態(tài),但電池里“上演”的電化學反應(yīng)過程往往稍縱即逝,暴露在空氣中還會與氧氣和水分發(fā)生反應(yīng),因此很難捕捉到具體的化學反應(yīng)過程。 想象一下,如果是檢測新能源車中組裝在一起的幾十甚至上百塊鋰電池的狀態(tài),背后的難度可想而知。假如有一臺“超級顯微鏡”,能在納米顆粒度的級別中觀察整個新能源車電池組充放電過程,對電極材料微觀結(jié)構(gòu)的影響情況,那一定會對電池技術(shù)的發(fā)展起到巨大的推動作用。

現(xiàn)實中的大科學裝置就好比是這樣一臺“超級顯微鏡”。

主流媒體對大科學裝置的定義是:大科學裝置是指通過較大規(guī)模投入和工程建設(shè)來完成,建成后通過長期的穩(wěn)定運行和持續(xù)的科學技術(shù)活動,實現(xiàn)重要科學技術(shù)目標的大型設(shè)施。大科學裝置的建設(shè)可帶動物理學、化學、材料科學、納米科學等學科發(fā)展。

模擬計算,算力是永遠的剛需

大科學領(lǐng)域的實驗在開始之前往往需要進行大量的HPC模擬計算,因此算力就成為了永遠的“剛需”。而在模擬計算的環(huán)節(jié)中,需要多次測量物理仿真模擬中的隨機過程,而隨機變量的空間很大,由此就會產(chǎn)生海量的大數(shù)據(jù)樣本。為了獲取這些數(shù)據(jù),就需要擬合及誤差估計,同時后期的物理圖像還原也非常復雜,這就需要大計算作為支撐。

而在模擬計算的環(huán)節(jié)中,需要多次測量物理仿真模擬中的隨機過程,而隨機變量的空間很大,由此就會產(chǎn)生海量的大數(shù)據(jù)樣本。為了獲取這些數(shù)據(jù),就需要擬合及誤差估計,同時后期的物理圖像還原也非常復雜,這就需要大計算作為支撐。

如此巨量化的算力需求,讓作為支撐的HPC平臺面臨著巨大的壓力,同時未來發(fā)展創(chuàng)新的技術(shù)需求也要求HPC平臺不斷迭代升級,在此背景下,華為超融合數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)CloudFabric 3.0解決方案很好地解決了這個問題。

技術(shù)創(chuàng)新,釋放HPC強大算力

基于RoCE 技術(shù)的全以太化創(chuàng)新, 華為超融合數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)CloudFabric 3.0解決方案不僅實現(xiàn)了算力融合、性能提升,同時在架構(gòu)升級的基礎(chǔ)上也實現(xiàn)了全網(wǎng)智能運維,為HPC平臺提供了重要的算力“底座”支撐。

首先,該方案基于全以太架構(gòu)構(gòu)建0丟包的計算和存儲網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)了鯤鵬和x86算力的大規(guī)模組網(wǎng),同時借助CloudEngine數(shù)據(jù)中心交換機的400GE大帶寬和創(chuàng)新的智能無損算法,可充分釋放HPC平臺的海量算力。

其次,數(shù)據(jù)中心向全閃存介質(zhì)演進,該方案通過存儲網(wǎng)絡(luò)協(xié)議算法的優(yōu)化升級,可使得HPC平臺由存量的“InfiniBand+ Fibre Channel(FC)+ 以太”組網(wǎng)升級為“全以太架構(gòu)”的組網(wǎng)方式,在性能顯著提升的情況下,其整體建網(wǎng)成本可降低30%。

最后,在此基礎(chǔ)上,得益于在過去30年間的運維經(jīng)驗,并將知識圖譜引入到整個網(wǎng)絡(luò)的運維中,不僅可以實現(xiàn)故障的3分鐘快速定位,還可以做到90%的風險預測,實現(xiàn)從被動運維到主動運維的轉(zhuǎn)變,以及風險感知到修復的自動閉環(huán),真正實現(xiàn)全網(wǎng)的智能化運維。

CloudFabric 3.0解決方案帶來的不僅是單點的提升,而是整個HPC平臺端到端性能的提升,以新以太釋放新算力,高效地滿足了各項模擬計算任務(wù),為高能物理大裝置未來的持續(xù)創(chuàng)新提供了真正的源動力。

算力沃土,構(gòu)建強大“數(shù)字底座”

毫無疑問,高性能計算機始終在服務(wù)國家重大需求,如高能物理和氣候模擬等應(yīng)用,高性能計算機已經(jīng)成為這些戰(zhàn)略部門的基礎(chǔ)設(shè)施,備受重視。

數(shù)據(jù)顯示,物理實驗室數(shù)據(jù)的增長正帶來算力的極大挑戰(zhàn),假設(shè)未來計算技術(shù)平均每年提升20%,10年將有6倍的技術(shù)提升,但對高能物理而言,仍需要在計算資源上增加約10倍的投入才能滿足未來的需求。

華為超融合數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)CloudFabric 3.0解決方案也將會持續(xù)為國家大科學裝置打造性能更佳、成本更優(yōu)、效率更高的HPC基礎(chǔ)設(shè)施“底座”,提升科技創(chuàng)新能力以驅(qū)動經(jīng)濟社會全面高質(zhì)量發(fā)展,進而為國家的科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級做出更多的貢獻。

編輯:jq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 華為
    +關(guān)注

    關(guān)注

    217

    文章

    35749

    瀏覽量

    260587
  • 數(shù)據(jù)中心
    +關(guān)注

    關(guān)注

    16

    文章

    5502

    瀏覽量

    74620
  • HPC
    HPC
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    342

    瀏覽量

    24814

原文標題:是誰在為“超級顯微鏡”提供算力?

文章出處:【微信號:Huawei_Fixed,微信公眾號:華為數(shù)據(jù)通信】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    FIB(聚焦離子束顯微鏡):是反射還是透射?

    科技和微電子領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用。然而,很多人對它的工作原理存在疑問:它究竟是反射顯微鏡還是透射顯微鏡?顯微鏡技術(shù)的變化要理解聚焦離子束顯微鏡
    的頭像 發(fā)表于 10-13 15:50 ?347次閱讀
    FIB(聚焦離子束<b class='flag-5'>顯微鏡</b>):是反射還是透射?

    如何選擇合適的顯微鏡(光學顯微鏡/透射電鏡/掃描電子顯微鏡

    在科學研究與分析測試領(lǐng)域,顯微鏡無疑是不可或缺的利器,被譽為“科學之眼”。它使人類能夠探索肉眼無法分辨的微觀世界,材料研究、生物醫(yī)學、工業(yè)檢測等領(lǐng)域提供了關(guān)鍵技術(shù)支持。面對不同的研究需求,如何選擇
    的頭像 發(fā)表于 09-28 23:29 ?578次閱讀
    如何選擇合適的<b class='flag-5'>顯微鏡</b>(光學<b class='flag-5'>顯微鏡</b>/透射電鏡/掃描電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>)

    共聚焦顯微鏡的光源、工作原理與選型

    獲取檢測材料的高細節(jié)、高分辨率三維圖像方面,具備不可替代的核心價值。下文,光子灣科技將圍繞共聚焦顯微鏡的光源、工作原理及選型要點展開詳細解析,設(shè)備應(yīng)用與選型提供
    的頭像 發(fā)表于 09-23 18:03 ?941次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>的光源、工作原理與選型

    共聚焦顯微鏡和電子顯微鏡有什么區(qū)別?

    在現(xiàn)代科研與高端制作領(lǐng)域,微觀探索依賴高分辨率成像技術(shù),共聚焦顯微鏡與電子顯微鏡是其中的核心代表。在微觀檢測中,二者均突破傳統(tǒng)光學顯微鏡局限,但在原理、性能及應(yīng)用場景上差異顯著,適配不同領(lǐng)域的需求
    的頭像 發(fā)表于 09-18 18:07 ?575次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>和電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>有什么區(qū)別?

    共聚焦顯微鏡增強顯微成像,用于納米技術(shù)的精確分析

    共聚焦顯微技術(shù),作為光學顯微鏡領(lǐng)域的一項里程碑式創(chuàng)新,科學家們提供了一種全新的視角,以前所未有的清晰度觀察微觀世界。美能光子灣3D共聚焦顯微鏡
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:54 ?902次閱讀
    共聚焦<b class='flag-5'>顯微鏡</b>增強<b class='flag-5'>顯微</b>成像,用于納米技術(shù)的精確分析

    超景深顯微鏡技術(shù):拓展微觀形貌表征分析新維度

    微觀結(jié)構(gòu)的精確測量是實現(xiàn)材料性能優(yōu)化和器件功能提升的核心,超景深顯微鏡技術(shù)以其在測量中的高精度和高景深特性,材料科學界提供了一種新的分析工具,用以精確解析微觀世界的復雜結(jié)構(gòu)。美能光子灣將帶您了解超
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:54 ?1107次閱讀
    超景深<b class='flag-5'>顯微鏡</b>技術(shù):拓展微觀形貌表征分析新維度

    為什么說高光譜成像是“超級顯微鏡”?背后的原理竟如此神奇

    為什么說高光譜成像是“超級顯微鏡
    的頭像 發(fā)表于 07-22 13:31 ?779次閱讀

    金相測量顯微鏡助力半導體行業(yè)

    金相測量顯微鏡,作為工業(yè)精密檢測的利器,正在為半導體行業(yè)及其他高精尖領(lǐng)域注入新的活力。測量顯微鏡采用精密高清光學鏡頭,配合工業(yè)級彩色CCD影像系統(tǒng),將被測工件的表面紋理清晰地呈現(xiàn),輪廓層次分明,精確
    的頭像 發(fā)表于 07-04 17:34 ?1140次閱讀
    金相測量<b class='flag-5'>顯微鏡</b>助力半導體行業(yè)

    負剛度隔振平臺在原子顯微鏡中的應(yīng)用

    原子顯微鏡(AFM)已成為在納米尺度上對材料和細胞進行成像與測量的最重要工具之一。原子顯微鏡能夠揭示原子級別的樣品細節(jié),分辨率可達幾分之一納米量級,它有助于多種應(yīng)用的成像,例如確定
    的頭像 發(fā)表于 04-02 11:03 ?609次閱讀
    負剛度隔振平臺在原子<b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>顯微鏡</b>中的應(yīng)用

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:用于高NA顯微鏡成像的工程化PSF

    證明,當偶極子源的方向發(fā)生變化時,會獲得不同的非對稱PSF(不是艾里斑)。 此外,可通過在顯微鏡系統(tǒng)的光瞳平面中插入一定的相位掩模來獲得雙螺旋PSF [Ginni Grover et al., Opt.
    發(fā)表于 03-26 08:47

    VirutualLab Fusion應(yīng)用:結(jié)構(gòu)光照明的顯微鏡系統(tǒng)

    摘要 與阿貝理論預測的分辨率相比,用于熒光樣品的結(jié)構(gòu)照明顯微鏡系統(tǒng)可以將顯微鏡系統(tǒng)的分辨率提高2倍。 VirutualLab Fusion提供了一種通過入射波屬性來研究結(jié)構(gòu)化照明模式的快速方法
    發(fā)表于 03-21 09:26

    ?超景深3D檢測顯微鏡技術(shù)解析

    為一個完整的三維模型。這種技術(shù)不僅提升了成像的精度,還大大擴展了顯微鏡的應(yīng)用范圍。 在材料科學領(lǐng)域,超景深3D檢測顯微鏡研究人員提供了觀察材料微觀結(jié)構(gòu)的強大工具。例如,在納米材料的研
    發(fā)表于 02-25 10:51

    VirtualLab Fusion案例:單分子顯微鏡高NA成像系統(tǒng)的建模

    隨著生物和化學領(lǐng)域新技術(shù)的出現(xiàn),對更精確顯微鏡的需求穩(wěn)步增加。因此,研制出觀察單個熒光分子的單分子顯微鏡。利用快速物理光學建模和設(shè)計軟件VirtualLab Fusion,我們可以模擬普遍用于單分子
    發(fā)表于 01-16 09:52

    VirtualLab Fusion案例:高NA反射顯微鏡系統(tǒng)

    數(shù)值孔徑(NA)的顯微鏡可以減小點擴散函數(shù)的寬度,從而提高定位精度。在這個案例中,我們演示了NA0.99 (Inagawa等人,2015) 非常緊湊的反射顯微鏡系統(tǒng)的建模,并將使用VirtualLab
    發(fā)表于 01-16 09:50

    壓電納米運動技術(shù)在“超級顯微鏡”中的應(yīng)用

    和分析,醫(yī)療、生物、材料和化學等領(lǐng)域的研究提供更加先進和高效的實驗儀器。 隨著對顯微成像技術(shù)的深入探索,介觀活體顯微儀器問世,這種顯微儀器
    的頭像 發(fā)表于 01-02 10:06 ?789次閱讀
    壓電納米運動技術(shù)在“<b class='flag-5'>超級</b><b class='flag-5'>顯微鏡</b>”中的應(yīng)用