研究人员如何利用 18,000 颗 GPU 来成就天体物理学中最辉煌
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leadtekchina 楼主
这是天体物理学史上最辉煌的事件。
(至今仍然只能用光年为单位的) 粒子流可以从繁星、黑洞乃至星系倾泻而出。这是一种神秘而美丽的现象,它要归功于地球与这些惊人结构之间的遥远距离。现在这种情况发生了改变。
采用 Tesla 处理器的 Titan 超级计算机帮助研究人员更好地了解了这一宇宙中最壮观的景象。
在丹佛举行的 2013 超级计算峰会上,德国研究人员 Michael Bussman 在 NVIDIA GPU 技术剧场演讲时谈到了自己团队如何利用 NVIDIA Tesla 所成就的橡树岭国家实验室 Titan 超级计算机,更好地了解这一夜空中最惊人的壮观景象。
Bussman 及其团队在德累斯顿-罗森道夫研究中心实验室工作,他们的成果使入围 2013 戈登•贝尔奖决赛,该奖项是超级计算领域的最高奖项。
其团队从模拟 Kelvin-Helholtz 的不稳定性 (KHI) 开始入手,当等离子流碰撞时,就会出现这一情况。KHI 模拟与模拟流体十分类似。这是因为等离子流内部的电磁场与流体内部的流很相似。
问题是: 该团队必须解释单个粒子的行为,形成场的单个粒子反过来也会改变粒子的行为。这意味着,还必须模拟出粒子之间的互动。
这正是 Titan 的用武之地: Bussman 的团队能够利用机器中大约 18,000 颗 GPU 来模拟未磁化的氢等离子流 (包含 750 亿个粒子),然后再模拟这些流的辐射流。
据 Bussman 称,结果便造就了迄今为止最大、分辨率最高的运动 KHI 模拟。这要归功于 Titan 的 GPU,这些 GPU 能够胜任所需的重复性计算,比任何 CPU 都更快地完成这类模拟。
现在,科学家可以查看这些射流发出的辐射,将其与 Bussman 的模拟进行对比。当他们发现某一形式与 Bussman 的一个模型匹配时,就会更好地了解产生辐射的粒子行为,这些行为是由地球仪器所捕捉到的。
2014年05月27日 06点05分 1
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