Активный | 2012-2017 |
---|---|
Архитектура | x86 ( iDataPlex ) |
Память | 145 терабайт |
Хранилище | 320 петабайт (хранилище) 36,4 петабайт (онлайн) |
Скорость | 1,5 петафлопс |
Yellowstone [1] был первым суперкомпьютером в NCAR-Wyoming Supercomputing Center [2] (NWSC) в Шайенне, штат Вайоминг . Он был установлен, протестирован и подготовлен к производству летом 2012 года. [3] Суперкомпьютерный кластер Yellowstone был выведен из эксплуатации 31 декабря 2017 года, [4] и заменен его преемником Cheyenne . [5]
Yellowstone была высокоэффективной петафлопсной системой, разработанной для проведения прорывных научных исследований в междисциплинарной области науки о системе Земли . Ученые использовали компьютер и связанные с ним ресурсы для моделирования и анализа сложных процессов в атмосфере, океанах, ледяных шапках и во всей системе Земли, ускоряя научные исследования в области изменения климата, суровой погоды, геомагнитных бурь, секвестрации углерода , безопасности полетов, лесных пожаров и многих других тем. [6] [7] Финансируемая Национальным научным фондом и штатом и университетом Вайоминга , и управляемая Национальным центром атмосферных исследований , целью Yellowstone было улучшение предсказательной силы моделирования науки о системе Земли для содействия принятию решений и планированию для общества. [8]
Yellowstone представлял собой кластерный компьютер IBM iDataPlex производительностью 1,5 петафлопс с 4536 двухсокетными вычислительными узлами , содержащими 9072 8-ядерных процессора Intel Xeon E5-2670 с частотой 2,6 ГГц (72 576 ядер), а его совокупный размер памяти составлял 145 терабайт . [9] Узлы были соединены в полноценную древовидную сеть с помощью коммутационной матрицы Mellanox FDR InfiniBand . [9] Системное программное обеспечение [10] включает операционную систему Red Hat Enterprise Linux для научных вычислений, [11] LSF Batch Subsystem и Resource Manager, [12] и IBM General Parallel File System (GPFS). [9]
Yellowstone был интегрирован со многими другими высокопроизводительными вычислительными ресурсами в NWSC. Центральной особенностью этой архитектуры суперкомпьютеров была ее общая файловая система , которая оптимизировала научные рабочие процессы , предоставляя рабочие пространства для вычислений, анализа и визуализации, общие для всех ресурсов. Этот общий пул хранения данных, называемый GLobally Accessible Data Environment [13] (GLADE), предоставляет 36,4 петабайта сетевой дисковой емкости, совместно используемой суперкомпьютером, двумя кластерными компьютерами анализа и визуализации данных (DAV) (Geyser и Caldera), [9] серверами данных как для локальных, так и для удаленных пользователей и архивом данных с емкостью для хранения 320 петабайт исследовательских данных. Высокоскоростные сети соединяют эту среду Yellowstone с научными шлюзами [14] , службами передачи данных, удаленными ресурсами визуализации, сайтами Extreme Science and Engineering Discovery Environment (XSEDE) и сайтами партнеров по всему миру.
Эта интеграция вычислительных ресурсов, файловых систем, хранилищ данных и широкополосных сетей позволила ученым моделировать будущие геофизические сценарии с высоким разрешением, а затем анализировать и визуализировать их на одном вычислительном комплексе. [15] Это повышает научную производительность [6] , избегая задержек, связанных с перемещением больших объемов данных между отдельными системами. Кроме того, это уменьшает объем данных, которые необходимо передавать исследователям в их домашних учреждениях. Среда Йеллоустоуна в NWSC ежегодно предоставляет исследователям в области наук о системе Земли более 600 миллионов процессорных часов. [16]