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拓くスーパーコンピュータ~

理研スーパーコンピュータ・システム

理研スーパーコンピュータ・システム

... メモリ(記憶装置)のスピードについて メモリ(記憶装置)にも幾つか種類がある。 アクセススピードが速い= コスト高、容量小 アクセススピードが遅い= コスト安、容量大 一桁容量が大きくなると、一桁遅くなる 一桁容量が小さくなると、一桁速くなる レイテンシ:アクセスする時間 データを取ってくる命令を出してから、帰ってく るまでのことをレイテンシ(latenc[r] ...

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H26 年度 スーパーコンピュータの高速化技法入門 並列化による高速化技法 2015 年 1 月 21 日 大阪大学サイバーメディアセンター日本電気株式会社

H26 年度 スーパーコンピュータの高速化技法入門 並列化による高速化技法 2015 年 1 月 21 日 大阪大学サイバーメディアセンター日本電気株式会社

... 三角行列の計算(3) ▐ 以下のループをタスク数=4で実行 do j=1,n do i=1, j a(i,j)=b(i,j)*c(i,j) enddo enddo for=4 for=8 このパターンでは分割数を8にしても インバランスは解消されない 分割数を増やすことにより、 インバランスを小さくすることは可能 作業量 作業量 内側ループの繰り返し数=作業量は、 外側[r] ...

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参考資料3 スーパーコンピュータ「京」の一般利用枠における利用研究課題として62件を選定

参考資料3 スーパーコンピュータ「京」の一般利用枠における利用研究課題として62件を選定

... (一般利用枠における利用選定課題について) 平成 24 年 9 月末から平成 25 年度末までが利用期間となる「京」(独立行政法人理化 学研究所計算科学研究機構のスーパーコンピュータ)の一般利用枠における利用研究 課題については、応募数 227 件(*1)に対する課題選定の結果、62 件が選定され、全体 の採択率は 27.3%となった。利用区分別の内訳は、一般利用課題が 29 件、若手人材育 成課題が 8 ...

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最先端・高性能スーパーコンピュータの開発利用 次世代ナノ統合シミュレーションソフトウエアの研究開発(文部科学省)(4ページ)

最先端・高性能スーパーコンピュータの開発利用 次世代ナノ統合シミュレーションソフトウエアの研究開発(文部科学省)(4ページ)

... 分子科学研究所は2 0 0 6年4月より表記の「最先端・高性能スーパーコンピュータの開発利用」プロジェクトにお ける「次世代ナノ統合シミュレーションソフトウエアの研究開発」拠点としてナノ分野の「グランドチャレンジアプ リケーション研究」を推進している。我々は「次世代スパコン」プロジェクトの一環として, わが国の近未来の学術, ...

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最先端・高性能スーパーコンピュータの開発利用 次世代ナノ統合シミュレーションソフトウエアの研究開発(文部科学省)(5ページ)

最先端・高性能スーパーコンピュータの開発利用 次世代ナノ統合シミュレーションソフトウエアの研究開発(文部科学省)(5ページ)

... 5-6 最先端・高性能スーパーコンピュータの開発利用 次世代ナノ統合シミュレーションソフトウエアの研究開発 (文部科学省) 分子科学研究所は, 平成1 8年度より平成2 3年度まで「最先端 ・ 高性能スーパーコンピュータの開発利用」プロジェ クトにおける「次世代ナノ統合シミュレーションソフトウエアの研究開発」拠点としてナノ分野の「グランドチャレ ...

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2次元ガラスはどこまでもやわらかくなる スーパーコンピュータにより巨大な音波ゆらぎの存在を解明

2次元ガラスはどこまでもやわらかくなる スーパーコンピュータにより巨大な音波ゆらぎの存在を解明

... 本研究グループは、この結晶に見られる大きい空間スケールで発現する音波振動に着目し、ガラ ス物質でも同じような運動が起こるのではないかと考えました。 2次元面のガラス形成体内の分子 の動きを確かめるためには多くの分子の数を長い間にわたって計算する必要があります。 そこで大 型並列計算機(スーパーコンピュータ)を積極的に用いてシミュレーションを行うとともに、短時 ...

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最先端・高性能スーパーコンピュータの開発利用次世代ナノ統合シミュレーションソフトウエアの研究開発(文部科学省)(4ページ)

最先端・高性能スーパーコンピュータの開発利用次世代ナノ統合シミュレーションソフトウエアの研究開発(文部科学省)(4ページ)

... 「次世代ナノ統合ソフトウエア」の開発においては, 中核アプリ(6本) , 付加機能ソフト(3 8本) , 連携ツール(2 本)の開発を行い,いずれも「京」システム向にポータルを利用して公開した。このうち,6本の中核アプリに関す る成果を下記の表にまとめた。.[r] ...

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核融合プラズマ中の乱流が織り成すマルチスケール相互作用-スーパーコンピュータ「京」で得られた新発見-

核融合プラズマ中の乱流が織り成すマルチスケール相互作用-スーパーコンピュータ「京」で得られた新発見-

... 核融合プラズマ中の乱流が織り成すマルチスケール相互作用 ―スーパーコンピュータ「京」で得られた新発見― 名古屋大学大学院理学研究科(研究科長:松本 邦弘)素粒子宇宙物理学専攻の前山 伸 也(まえやましんや)助教、同 渡邉 智彦(わたなべともひこ)教授、日本原子力研究開 発機構の 井戸村 泰宏(いどむらやすひろ)研究主幹、核融合科学研究所の石澤 明宏(い ...

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H26 年度 スーパーコンピュータの高速化技法入門 演習用資料 2015 年 1 月 21 日大阪大学サイバーメディアセンター 日本電気株式会社

H26 年度 スーパーコンピュータの高速化技法入門 演習用資料 2015 年 1 月 21 日大阪大学サイバーメディアセンター 日本電気株式会社

... よく使うコンパイラオプション オプション名 サブオプション 内容 -V コンパイラのバージョン情報を表示する。 -R 2 コンパイラによる変形リスト、編集リストを出力する。 5 コンパイラによる編集リストを出力する。 -Wf, -L [list ] fmtlist summary objlist コンパイラによる最適化処理およびベクトル化処理に関する各種レポート、 リス[r] ...

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計 算 科 学 センター Computing Research Center 中 央 計 算 機 システム Central Computer System ssspage 3 KEKネットワーク KEK Network ssspage 7 ssspage 9 スーパーコンピュータシステム Super

計 算 科 学 センター Computing Research Center 中 央 計 算 機 システム Central Computer System ssspage 3 KEKネットワーク KEK Network ssspage 7 ssspage 9 スーパーコンピュータシステム Super

... KEK のスーパーコンピュータシステムは素粒子・原子核物理、物性物理、加速器物理等のシミュレーションに利用されています。「 KEK 大型シミ ュレーション研究」として共同利用の申請を受け付け、審査委員会によって利用時間が決定されます。 (http://ohgata-s.kek.jp/) KEK supercomputer system is used by collaborative researches in ...

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FIT2016( 第 15 回情報科学技術フォーラム ) RC-010 スーパーコンピュータ 京 における C++ アプリケーションの評価 Evaluation of Compiler Optimization of C++ application on the K computer 千葉修一 1

FIT2016( 第 15 回情報科学技術フォーラム ) RC-010 スーパーコンピュータ 京 における C++ アプリケーションの評価 Evaluation of Compiler Optimization of C++ application on the K computer 千葉修一 1

... PA イベントカウンタを利用する.イベント情報として, 実行区間の CPU サイクルを計上する cycle_counts,および レジスタウィンドウの切り替えにより命令発行ができな かったサイクル数を計上する regwin_intlk を計測する. regwin_intlk の情報は,詳細プロファイラ fapp では計測 することができない.そのため,PCR(Perf[r] ...

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最先端・高性能スーパーコンピュータの開発利用 次世代ナノ統合シミュレーションソフトウエアの研究開発(文部科学省)

最先端・高性能スーパーコンピュータの開発利用 次世代ナノ統合シミュレーションソフトウエアの研究開発(文部科学省)

... 5-6 最先端・高性能スーパーコンピュータの開発利用 次世代ナノ統合シミュレーションソフトウエアの研究開発 (文部科学省) 分子科学研究所は2 0 0 6年4月より表記の「最先端・高性能スーパーコンピュータの開発利用」プロジェクトにお ける「次世代ナノ統合シミュレーションソフトウエアの研究開発」拠点としてナノ分野の「グランドチャレンジアプ リケーション研究」 を推進している。並行して行って来た NA R E ...

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JAXA スーパーコンピュータシステム利用成果報告 (2017 年 4 月 ~2018 年 3 月 ) ロケットエンジンおよび超音速飛翔体用エンジンに関する燃焼流体の研究報告書番号 :R17JACA01 利用分野 :JSS2 大学共同利用 URL:

JAXA スーパーコンピュータシステム利用成果報告 (2017 年 4 月 ~2018 年 3 月 ) ロケットエンジンおよび超音速飛翔体用エンジンに関する燃焼流体の研究報告書番号 :R17JACA01 利用分野 :JSS2 大学共同利用 URL:

... Ohnishi, "Gas-Species-Dependence of Microwave Plasma Propagating under External Magnetic Field," Journal of Applied Physics (under review). Ohnishi, "Numerical Modeling for [r] ...

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_計算科学が拓く世界.key

_計算科学が拓く世界.key

... 地球・惑星・宇宙と計算科学 3 スーパーコンピュータを 用いた気象の予測 防災研究所 榎本 剛 @takeshi_enomoto [email protected] 2017年12月13日5時限 「計算科学が拓く世界」第 11回... 今日のお話 数値天気予報の歴史 大気大循環モデル 気象とスーパーコンピュータ データ同化 理解度チェッ[r] ...

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8Kテレビが拓く新たな時代

8Kテレビが拓く新たな時代

... スーパーハイビジョンがもたらす応用分野 More Pixels ス イビジョンがもたらす応用分野 空間解像度 8K=7680x4320, 4:4:4 大画面 広視野角 高解像度 大画面 広視野角 臨場感 実物感 情報同時表示 立体感 画像処理 防犯・監視 教育 CG サイネージ 臨場感 画像処理 ビッグデータ ハイブリッド キャスト 映画館 教育 CG グラビア サイエ[r] ...

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巻頭エッセイ MOOCという新種の「学び」が拓くもの

巻頭エッセイ MOOCという新種の「学び」が拓くもの

... さて、 MOOCから私たちはオンラインの個別学習による 「学び」 のスタイルを思い描くが、 実はそうではない。 MOOCではオンライン で学習コミュニティが形成され、 受講生同士の交流が促進されるとい う。 このことは、 今や日常的なソーシャルネットワークによるコミュニティ 形成過程と同様であり、 講座によっては、 meet up と呼ばれる “どこ かに集まる授業” も企画される場合があるそうだ。 そして、 こういった ...

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コミュニティ・ビジネスが切り拓く地域づくりの可能性

コミュニティ・ビジネスが切り拓く地域づくりの可能性

... スロータウン 「スロータウン。それは,すべてに手間ひまをかけるまちづくりのこと。 スピードも大切だけど, より豊かな人生のためにスローも加えて,こころを癒す“空間(まち) ”づくりをしませんか。 」こ れは『スロータウン−このひらめきが社会を変える』 (9) の表紙に書かれた言葉だ。何か惹きつけ られる言葉である。 「スロータウン」という言葉は,三井物産戦略研究所国土・[r] ...

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TSUBAME 2.0 の全貌 松岡聡 * 遠藤敏夫 ** 丸山直也 * 佐藤仁 * 滝澤真一朗 * * 東京工業大学学術国際情報センター ** 東京工業大学情報理工学研究科 2010 年 11 月に東京工業大学は新しいスーパーコンピュータTSUBAME 2.0 を稼働開始する TSUBAME 2.

TSUBAME 2.0 の全貌 松岡聡 * 遠藤敏夫 ** 丸山直也 * 佐藤仁 * 滝澤真一朗 * * 東京工業大学学術国際情報センター ** 東京工業大学情報理工学研究科 2010 年 11 月に東京工業大学は新しいスーパーコンピュータTSUBAME 2.0 を稼働開始する TSUBAME 2.

... ● TSUBAME 2.0 の大規模ストレージを利用したネットワークスト レージサービスを提供予定である(学内ユーザ向け)。ユーザのパ ソコンから気軽に、TSUBAMEの存在を意識せずとも、ストレージ が利用できる。 ● 高度なストレージ資源を用いて、従来の国内のスーパーコンピュー タセンターではサポートが困難であったデータ指向のe-Sciecneを 促進するために[r] ...

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資料1-3 宙を拓くタスクフォースにおける検討の進め方

資料1-3 宙を拓くタスクフォースにおける検討の進め方

... <実現に向けた重要項目> 1:完全に再利用が可能であるロケット及び宇宙船の開発。 2:地球周回軌道上での推進剤の補給技術の開発。 3:火星における推進剤(メタン)の生産技術の開発。 4:推進剤を使用するエンジンの開発。 ※ 同社は、完全に再利用が可能なロケットの開発を目指しており、ロケット打上げの低コスト化を予定。 2016年4月8日、 Falcon9の打上げにて、初め[r] ...

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