- •Что такое параллельные вычислительные системы и зачем они нужны
- •Некоторые примеры использования параллельных вычислительных систем Об использования суперкомпьютеров
- •Классификация параллельных вычислительных систем
- •Классификация современных параллельных вычислительных систем с учетом структуры оперативной памяти, модели связи и обмена Симметричные скалярные мультипроцессорные вычислительные системы
- •Несимметричные скалярные мультипроцессорные вычислительные системы
- •Массово параллельные вычислительные системы с общей оперативной памятью
- •Массово параллельные вычислительные системы с распределенной оперативной памятью
- •Серверы
- •Требования к серверам Основные компоненты и подсистемы современных серверов
- •Структуры несимметричных мвс с фирмы Intel Структурные особенности процессоров со структурой Nehalem
- •Структуры мвс с процессорами Nehalem
- •Мвс на базе процессоров фирмы amd
- •Структура шестиядерного процессора Istanbul приведена на рис. 23.
- •Примеры структур несимметричных мвс с процессорами линии Opteron Barcelona, Shanghai, Istanbul
- •Сравнение структур мвс с процессорами Barcelona, Shanghai, Istanbul с мвс с процессорами со структурой Nehalem
- •12 Ядерные процессоры Magny-Cours
- •Основные особенности 12-ти и 8-ми ядерных микросхем Magny-Cours
- •Структуры мвс с процессорами Magny--Cours
- •Перспективы развития процессоров фирмы amd для мвс
- •Мвс на базе процессоров фирмы ibm power6, power7 Основные особенности процессоров power6, power7
- •Процессор power6
- •Структуры мвс на базе процессоров power4, power5
- •Структуры мвс на базе процессоров power6, power7
- •Требования к серверам
- •Основные компоненты и подсистемы современных серверов
- •Поддерживаемые шины ввода-вывода
- •Raid контроллеры
- •Сервер Superdome 2 для бизнес-критичных приложений
- •Структура сервера
- •Надежность и доступность
- •Конфигурации и производительность
- •Основные особенности симметричных мультипроцессорных систем?
- •Векторные параллельные системы
- •Скалярная и векторная обработка
- •Основные особенности векторных параллельных систем
- •Векторные параллельные системы sx-6, sx-7 фирмы nec
- •Особенности вычислительной системы sx-7
- •Параллельная векторная система Earth Simulator
- •Cуперкластерная система
- •Суперкомпьютер CrayXt5h
- •«Лезвия» векторной обработки Cray x2
- •«Лезвия» с реконфигурируемой структурой
- •Массово параллельные вычислительные системы с скалярными вычислительными узлами и общей оперативной памятью
- •Массово параллельные вычислительные системы с скалярными вычислительными узлами и распределенной оперативной памятью
- •Cуперкомпьютеры семейства cray xt Семейство Cray xt5
- •«Гибридные» суперкомпьютеры CrayXt5h
- •«Лезвия» векторной обработки Cray x2
- •«Лезвия» с реконфигурируемой структурой
- •Развитие линии Cray хт5 – Cray xt6/xt6m
- •Модель Cray xe6
- •Процессор
- •Коммуникационная среда с топологией «3-мерный тор»
- •Реализация коммуникационных сред
- •Операционная система
- •Суперкомпьютер RoadRunner
- •Топологии связей в массово параллельных системах
- •Оценка производительности параллельных вычислительных систем
- •Необходимость оценки производительности параллельных вычислительных систем
- •Реальная производительность параллельных вычислительных систем Анализ «узких мест» процесса решения задач и их влияния на реальную производительность
- •«Узкие» места, обусловленные иерархической структурой памяти
- •Влияние на реальную производительность параллельных вычислительных систем соответствия их структуры и структуры программ
- •Анализ реальной производительности («узких» мест) мвс с общей оперативной памятью
- •Анализ реальной производительности («узких» мест) кластерных систем с распределённой оперативной памятью
- •Какие «узкие места» процесса решения задач существенно влияют на реальную производительность параллельных вычислительных систем?
- •Тенденции развития суперкомпьютеров. Список top500
- •Что такое список тор 500 и как он создается?
- •38 Редакция списка (ноябрь 2011 г.)
- •Коммуникационные технологии
- •Архитектуры, модели процессоров и их количество в системах списка
- •Основные тенденции развития суперкомпьютеров
- •Перспективные суперкомпьютеры тера- и экзафлопного масштаба
- •Производительность 500 лучших суперкомпьютеров за последние 18 лет
- •Перспективные суперкомпьютеры тера- и экзафлопного масштаба
- •Программа darpa uhpc
- •Основные положения программы uhpc
- •Экзафлопсный барьер: проблемы и решения
- •Проблемы
- •Эволюционный путь
- •Революционный путь
- •Кто победит?
- •Примеры перспективных суперкомпьютеров Суперкомпьютер фирмы ibm Mira
- •Стратегические суперкомпьютерные технологии Китая
Структуры мвс на базе процессоров power4, power5
Основным элементом любой МВС фирмы IBM с процессорами линии POWER является модуль, состоящий из четырех процессоров (кристаллов). На рис. 35 показан внешний вид такого модуля.

Рис. 35. Внешний вид четырехкристального модуля
На базе процессоров линии POWER4, POWER5 создавались МВС, состоящие из одного модуля (8 ядерные), из двух модулей (16 ядерные), из четырех модулей (32 ядерные), из 8 модулей (64 ядерные). Примеры структур таких МВС приведены на рисунках 36, 37, 38.

Рис. 36. Структура МВС, состоящае из одного модуля (8 ядерная).

Рис. 37. Структура МВС, состоящая из двух модулей (16 ядерная).

Рис. 38. Структура МВС, состоящая из четырех модулей (32 ядерная).
Структуры мвс на базе процессоров power6, power7
Процессоры POWER6, POWER7 существенно превосходят предыдущие процессоры POWER5 по количеству шин, их ширине, числу каналов оперативной памяти и пропускной способности кэш-памяти третьего уровня. Это дало возможность фирме IBM в МВС реализовать прямые связи («каждый с каждым») между всеми компонентами системы.
На рис. 39 показаны структуры МВС, состоящих из 2-х (рис. 39а), 4-х (рис. 39б) и 32-х (рис. 39в) четырехкристальных модулей.

Рис. 39. Примеры структур МВС на базе процессоров POWER6, POWER7
Максимальные варианты структуры 32-х сокетных МВС на базе процессоров POWER5 и POWER6, POWER7 приведены на рис. 40.

Рис. 40. Структуры 32-х сокетных МВС на базе процессоров POWER5 и POWER6, POWER7.
Серверы
Содержание
Что такое сервер?
Основные области применения серверов
Требования к серверам
Основные компоненты и подсистемы современных серверов
Что такое сервер?
Серверами называют, как правило, управляемые, масштабируемые и отказоустойчивые вычислительные системы, способные обеспечить максимально эффективное функционирование сетей, баз данных, файловых хранилищ и других критических составляющих информационных систем. Для этой цели в них используются такие компоненты и технологии, как контроллеры дисковых массивов, оперативная память с контролем четности, резервирование основных узлов, системы слежения за состоянием компонентов и подсистем, дистанционного управления и диагностики. Одновременное обслуживание большого числа пользователей сети, централизованное использование баз данных, единая политика безопасности (защиты от вирусов и несанкционированного доступа) - вот неполный перечень задач, которые можно решить при наличии полноценного сервера.
С точки зрения внутренней структуры серверы являются либо мультипроцессорными (чаще всего), либо кластерными системами. Изготавливаются серверы на базе специальных процессоров и наборов микросхем.
Основные области применения серверов
Сегодня во всем мире работает огромное количество серверов. С развитием информационных технологий и ростом рынка все отчетливее наблюдается строгая дифференциация серверных решений.
Процесс дифференциации серверов вполне закономерен. Никому даже не придет в голову задействовать маломощный, но емкий файловый сервер для маршрутизации сетевых потоков или обслуживания громоздкой СУБД. Или, например, для создания трехмерной компьютерной анимации использовать серверные решения такие же, как и для хранения и обработки материалов заводской бухгалтерии. Все это увеличивает разнородность серверного парка.
На современном этапе развития информационных технологий основными областями использования серверов являются серверы баз данных различного класса и серверы для телекоммуникационных технологий.
