評価を次世代スーパーコンピュータが実運用に
1. はじめに再生可能エネルギー発電の増加に伴い 電力需給調整用の蓄電池の必要性が増している 蓄電池は運用性に優れるが非常に高価であり 寿命がそれほど長くなく使い方によっては寿命が短くなると言われている そこで 運用に悪影響を及ぼさない範囲で極力寿命を長くする運用を行うことが望まれる 蓄電池の実運用
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S PECIAL INTERVIEW 次世代スーパーコンピュータの性能を最大限に活かしライフサイエンス分野で世界のトレンドセッターをめざす! ライフサイエンス研究分野の未来を切り拓くバイオスーパーコンピューティング 次世代計算科学研究開発プログラム副プログラムディレクター 姫野龍太郎 次世代スーパー
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次世代スーパーコンピュータのシステム構成案について
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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)
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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)
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では約 2.4 年かかるのに対し エクサスケール スーパーコンピュータでは約 5.5 日で行えるようになります 次に 自動車の設計においては 走行安定性能 対衝突性能 燃費性能 等を一体的にシミュレーションすることが可能になります これにより 迅速な自動車の最適設計の実現が期待されます 今後 我が国
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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
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九州大学がスーパーコンピュータ「高性能アプリケーションサーバシステム」の本格稼働を開始
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1. 背景コンピュータが目覚ましく進歩し 演算速度や記憶容量の大きさでは人の脳を凌駕するスーパーコンピュータも出現してきました しかし 言語を用い 直観を働かせ 抽象や概念を形成し 問題への解答を見いだし 自分自身を改善する 人間のような思考能力を持つ人工知能の実現にはまだ遠い道のりがあるように見え
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スーパーコンピュータ「京」の概要
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スーパーコンピュータ「京」を用いた防災・減災研究
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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-
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1. 追加の説明を求める事項 (3)6 (3) 成果の活用について 6 理研の計算科学研究機構 (AICS) の国内外との連携先が 京 を利用する あるいは理研が連携先のスーパーコンピュータを利用する などのケースがあるのかについて伺いたい 理研は 利用可能な資源量のうち 15% にあたる調整高度化
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次世代認証技術を金融機関が導入する際の留意点 ―FIDOを中心に―
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( 様式 ) 成果報告書 ものになるため, 並列演算による大規模解析が可能なスーパーコンピュータの利用が有効となる [3]. 本利用課題では, ラジオ受信機, 携帯端末, 無線 LAN ルータへの干渉を想定し,WPT システムの高調波である 87MHz,815MHz,3.5GHz,5.3GHz の漏
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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
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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)
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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)
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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)
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府中市次世代育成支援行動計画評価指標の状況と評価等
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