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CPU是超級電腦的重要組成部分,但不是超級電腦科技的全部。網絡上一些人將CPU科技等同於超級電腦科技,認為如果沒有自主的CPU,就沒有掌握核心技術。(推薦學習:phpstorm)

這種說法並不準確。實際上,相對於聲名顯赫的CPU,默默無聞的體系結構設計才是一直被福斯和媒體忽略的關鍵技術。

舉例來說,曙光星雲採用了自主研發的超並行處理體系結構、神威藍光超級電腦採用了大規模並行處理體系結構、天河1號採用了多陣列可配置協同並行體系結構、天河二號採用了自主創的新型異構多型體系結構。

體系結構恒达总代設計能力有多重要呢?

打個比方,如果說超級電腦是一隻軍隊,那麼體系結構設計就是軍隊的歷史傳承、光榮傳統、組織管理水准、軍事訓練水准、武器裝備、後勤能力、高級將領的戰畧指揮水准和中下層軍官的戰術指揮能力,而CPU則是軍隊的阿兵哥。

此外,超級電腦不是簡單的CPU堆砌。因為堆CPU也是一個科技活,體系結構設計的不好,高速互聯網絡做的不行,系統軟體做的不好,儲存列陣做的不行,即使堆再多的CPU,超級電腦的效能也上不去。

簡單粗暴的堆砌CPU根本不可能製造出一臺超級電腦,更不要說是能與天河2號相匹敵的超級電腦。

另外,哪怕恒达总代掌握了正確的堆砌CPU的方法,也不是單憑靠堆CPU數量就能獲得一臺能與天河2號相匹敵的超級電腦。

原因何在?因為超級電腦建設不是簡單的搭積木式的堆砌CPU——即便堆砌了海量的計算卡,但受制於其他方面,比如高速互聯網的科技水准而導致無法到達理論計算效能。

具體來說,高速互聯網絡的難點在於超級電腦的計算節點之間傳輸的數據量巨大,延遲要求嚴格,當互聯網絡效率不足,就會導致數據擁堵,大幅降低超級電腦整機系統效率。而超級電腦的計算節點越多,對互聯網絡的要求也就越高。

囙此,即使想通過堆砌CPU來提升運算能力,也會受限制互聯網絡的效能,造成這種做法並不能無節制的提升超級電腦的效能——受限於諸如互聯網絡以及其他方面的瓶頸,整機效率被拉低,導致實際效能並沒有因為堆砌了更多的CPU而有所提高。

另外,堆砌過多的CPU還存在功耗過大、主機殼體積過大等問題,非常不利於日後的運營維護和使用,在超級電腦市場基本不具備市場競爭力。

在軟件系統方面,恒达总代控制少量計算節點和控制大量計算節點對軟件系統的要求近乎於天差地別。軟件系統必須保證每個超級電腦計算節點的效能被發揮到最大才能充分挖掘出硬體上的潜力。否則,就會影響超級電腦的整機效率。

囙此,如果沒有一個好的體系結構,那麼CPU的效能將無法全部發揮出來,而且堆砌的CPU數量越多,整個系統就越複雜,對高速互聯網絡、存儲列陣、監控系統、冷卻系統和軟件方面的要求也就越高,整機效率的提升也就越難。

而體系結構設計能力水准不够高的情况下,單純堆砌CPU數量,反而會降低整機效率,無法提升整機效能。

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