Цитаты
"Проще отучить собаку лаять на почтальона, чем отучить админа работать под рутом"
Кен Томпсон
"Проще отучить собаку лаять на почтальона, чем отучить админа работать под рутом"
Кен Томпсон
Если процесс создания компьютеров, совместимых с IBM PC, шёл в СССР с отставанием, то в проектировании ЭВМ на основе архитектуры PDP-11 советская индустрия достигла значительных успехов. К наиболее прорывным разработкам можно отнести вычислительные машины "Электроника-60", сыгравшие огромную роль в автоматизации и компьютеризации отечественной промышленности, ДВК, на момент разработки по многим параметрам превосходившие IBM PC XT, и знаменитые микрокомпьютеры "Электроника МК-85" и МК-90, находившиеся на первых в мире местах по быстродействию и функционалу среди аппаратов их класса. К славному семейству машин архитектуры PDP-11 относится и компьютер "Электроника МС 0511 УКНЦ", разработанный в 1987-ом году Зеленоградским НПО "Научный центр".
Новая машина предназначалась для установки в учебных компьютерных классах (аббревиатура УКНЦ и расшифровывается как "Учебный компьютер Научного Центра"). Известны компьютеры в корпусах белого, бежевого, серого, чёрного и красного цветов. Дизайн корпуса был скопирован с японского ПК MSX Yamaha YIS 503-III, поставлявшегося в СССР под индексом КУВТ-2 ("Комплекс учебной вычислительной техники-2"), также для оборудования учебных заведений. В аналогичном корпусе размещались и другие советские компьютеры, например, "Союз-Неон ПК", "Электроника МС-1502", "Ион 11-12" и др. Путать их друг с другом не стоит.
В основе "Электроники МС 0511 УКНЦ" лежала оригинальная архитектура на двух 16-разрядных процессорах К1801ВМ2; каждый из них имел отдельную шину данных. На первый процессор была возложена функция центрального (выполнения пользовательских задач), а на второй - периферийного (логические функции контроллеров ввода-вывода). Это разделение было до определённой степени условно, поскольку продвинутые пользователи тех лет вполне могли использовать для своих нужд и вычислительные ресурсы периферийного процессора. ЦП и ПП работали на частотах 8 и 6,25 Мгц соответственно. Оперативная память также была разделена между двумя магистралями: ЦП было отведено 64 Кбайта, а ПП - 32. Видеоадаптер, согласно официальной документации, поддерживал отображение 16 цветов, однако теми же продвинутыми пользователями была открыта возможность одновременного использования 128-ми цветов (часть из которых, впрочем, повторялась). Разрешение в графическом режиме составляло 640х288 пикселей. Видеоадаптер имел два параллельно подключённых видеовыхода; на оба подавались цветной и чёрно-белый видеосигналы, что позволяло подключать к компьютеру как специальный монитор, так и обычный бытовой телевизор (в последнем случае изображение на экран выводилось чёрно-белое).
Основная часть УКНЦ была выпущена для использования в школьных классах информатики и работала от сети переменного тока 42 Вольта (стандартное напряжение для учебного лабораторного оборудования в СССР). В более редких случаях УКНЦ работали от 220-ти Вольт (эти модификации имели индекс МС0511.01 и МС0511.02). Для компьютера выпускалось немало устройств расширения, в частности, сетевая карта (ею оборудовались почти все экземпляры, за исключением МС0511.02), контроллер внешнего флоппи-дисковода, RAM-диски (ёмкостью до 1Мбайта) и сменные картриджи ПЗУ. Параллельный порт типа Centronics и "Стык С-2" (аналог COM-порта) позволяли использовать совместно с УКНЦ принтеры и координатные устройства ввода (мыши, планшеты). При необходимости загрузку программ можно было осуществить с кассетного магнитофона или через локальную сеть, в которую обычно объединяли школьный компьютерный класс.
Выпуском "Электроники МС 0511" занимались несколько заводов в РСФСР, Молдавии, Литве и Грузии. Окончательно модель была снята с производства в начале 1995-ого года. В ряде школ (в т.ч. в Москве) в кабинетах информатики УКНЦ использовались до середины 2000-ых.
💥 TSMC «снимает сливки» со своих передовых техпроцессов благодаря буму ИИ Куртки. Из-за высокой загрузки мощностей и небывалого спроса тайваньский производитель полупроводников готовится увеличить цены на свои услуги.
🎫 China Times сообщает, что загрузка мощностей TSMC N5/N4/N3 сейчас практически достигла 100 %. Возможно загруженность превысит 100 % во второй половине года. Жёсткий спрос на контрактное производство передовых чипов сохранится и в 2025-м, считают аналитики отрасли. В силу этих обстоятельств, TSMC планирует повысить стоимость производства чипов на 3-нанометровом техпроцессе минимум на 5 %. Стоимость упаковки вырастет на 10–20 % в следующем году.
💭 Техпроцесс N3 и его подтипы полностью зарезервированы Apple и NVIDIA до 2025 года включительно. Корпорация intel также стала пользоваться производственными мощностями TSMC, так и будет вплоть до полного перехода на собственные производственные мощности intel Foundry.
#TSMC #Цены #ИИ
💎 Согласно Chosun Daily, Куртка делает все, чтобы стать доминатором на рынке чипов для ИИ — то бишь переманивает сотрудников у Samsung.
💭 По данным LinkedIn, в последнее время к NVIDIA присоединилось 515 специалистов, которые являются выходцами из Samsung Electronics. При этом 278 сотрудников присоединилось к Samsung — все они пришли из NVIDIA.
💥 В Samsung Electronics работают 74 000 человек, что в 2,5 раза больше, чем у NVIDIA, в которой работают всего 30 000 человек.
🎫 Впрочем, война за кадры происходит и на других фронтах:
• 848 сотрудников Intel пришли из Samsung — а 1138 сотрудников Samsung в Intel.
• 205 сотрудников Micron из Samsung, — а 307 сотрудников Samsung в Micron.
• 195 сотрудников в Samsung Electronics перешли из TSMC — а 24 сотрудника TSMC в Samsung Electronics.
Модем выпускался в 2000-ые годы зеленоградской фирмой "Зелакс". Предназначался для организации дуплексного синхронного или асинхронного канала связи по двухпроводной физической линии (одна витая пара). Канал образовывался при помощи двух модемов, на одном из котором устанавливался режим синхронизации Master, на втором - Slave. Имел 2 типа исполнения: А - настольное и АК - встраиваемое. Имелась возможность тестирования канала передачи данных в режимах "удалённых шлейф" (RDL), "цифровой шлейф" (DL), "местный шлейф" (LL). Максимальная скорость передачи данных (при использовании кабеля ТПП-0.5 и длине физической линии не более 5,6 км) - 160 Кбит/с. Элементная база практически на 100% иностранная.
💥 Компания GPD поделилась результатами 12-ядерного CPU Ryzen AI 9 HX 370. Этот чип получил встроенную графику Radeon 890M (RDNA 3.5).
🎫 Ryzen AI 9 HX 370 в однопотоке равен Ryzen 9 7950X в Cinebench 2024, а в многопотоке превосходит Ryzen 9 5950X.
🔥 Radeon 890M гораздо быстрее Radeon 780M в бенчмарках и играх. Например, в 3DMark TimeSpy новая графика набрала 4221 балл. Это на 31 % больше, чем показывает Radeon 780M с TDP 72 Вт и на 51% лучше 780M с TDP 54 Вт. Она догоняет мобильную RTX 3050.
💭 В играх новый iGPU на 36 % быстрее Radeon 780M, сообщает GPD.
«iGPU AMD Radeon 890M на архитектуре RDNA 3.5, с 16 CU и 1024 потоковыми процессорами, имеет прирост игровой производительности до 36 % в сравнении с предыдущим поколением. В сочетании с LPDDR5x 7500 МТ/с одновременно увеличивается пропускная способность памяти», — GPD.
Главный конструктор: Главный конструктор ЕС ЭВМ от Венгерской Народной Республики, директор ИКВТ Ж. Нараи.
Организация-разработчик: Институт по координации вычислительной техники (ИКВТ).
Изготовитель: комбинаты “Видеотон”, МОМ, “Орион”, подчиненные Министерству металлургии и машиностроения.
Год окончания разработки: 1971.
Год начало выпуска: 1971.
Год прекращения производства — конец 70-х.
Количество выпущенных машин (серийность): в СССР поставлены многие сотни машин ЕС-1010.
Электронная вычислительная машина ЕС-1010 являлась малой ЭВМ первой очереди Единой системы ЭВМ стран социалистического сотрудничества. Она предназначалась как для самостоятельного использования при проведении несложной обработки данных, так и для работы в качестве машины-сателлита в многофункциональных абонентских пунктах систем телеобработки данных на базе машин ЕС ЭВМ.
Процессор — ЕС-2010 — содержал оперативную память, арифметическое устройство, устройство управления и устройство сопряжения и обмена с внешними устройствами. Машина имела усеченный набор команд и была совершенно не совместима с другими моделями ЕС ЭВМ. Архитектура ЕС-1010 носила следы сотрудничества ВНР с французской фирмой, выпускавшей мини-ЭВМ “Митра-15”. Устройство сопряжения с внешними устройствами обеспечивало работу с некоторыми внешними устройствами ЕС ЭВМ.
Оперативная память построена на ферритовых сердечниках и имела емкость от 8 до 64 Кб с возможностью расширения блоками по 8 Кб. Ширина выборки из памяти составляла 2 байта при цикле обращения 1 мкс.
Арифметическое устройство выполняло операции над двухбайтными полусловами. Основной машинный такт равнялся 300 нс. Регистры процессора были реализованы в виде сверхоперативной памяти емкостью 64 двухбайтных слов, работавшей с циклом 60 нс.
Микропрограммное устройство управления машины — двухуровневое. Оно было построено в виде памяти микропрограмм на интегральных микросхемах и имело емкость 512-1536 двухбайтных слов (вертикальное кодирование) и памяти емкостью 96 слов по 48 разрядов (горизонтальное кодирование). Цикл микропрограммной памяти составлял 60 нс.
Устройство сопряжения и обмена с устройствами ввода-вывода выполнены на базе общей шины “минибас” и адаптеров интерфейсов ввода-вывода ЕС ЭВМ. Максимальная скорость обмена в мультиплексном режиме (с числом подканалов 127) — 30 Кб/с, в селекторном режиме — 140 Кб/с.
ЭВМ ЕС-1010 выполнена на микросхемах ТТЛ-типа. Для логических схем использована серия SN-74 средней и высокой степени интеграции. В оперативной памяти использованы ферритовые сердечники, в памяти микропрограмм — микросхемы динамической МОП памяти.
Центральная часть машины выполнена в виде стойки, отличающейся от стандартной стойки ЕС ЭВМ.
Платы с микросхемами имели двухсторонний печатный монтаж, ответный монтаж панелей выполнялся методом накрутки.
Программные средства ЭВМ ЕС-1010 включали в себя специальную операционную систему ОС-10, созданную коллективом ИКВТ, а также набор проверочных и диагностических тестов.
Производительность ЭВМ ЕС-1010, измеренная на экономической смеси GPO-2, составляла 2,75 тыс. оп/с. Все оборудование ЭВМ размещалось в одной стойке. Наработка на отказ составляла не менее 1000 ч, время восстановления — не более 30 мин. Машина потребляла около 2 кВА от сети 380/220 В. Вентиляция воздушная. Площадь, занимаемая стандартным комплектом ЭВМ (без НМЛ), составляла 20 кв. м.
ЕС-1010, используя сравнительно дешевую и надежную элементную базу ТТЛ типа, интегрированные адаптеры вместо каналов, была экономична, имела малые габариты и была эффективна при небольших объемах перерабатываемой информации и как интеллектуальный терминал в системах телеобработки.
Tianhe-1 (5 место) Этот суперкомпьютер – новичок в рейтинге Top500. На сегодня он является самой производительной вычислительной машиной в Китае и способен выполнять благодаря 71680 ядрам 563 триллиона операций с плавающей запятой в секунду (563 Тфлопс). Для сравнения, мощность обычного калькулятора – около 10 флопс. Tianhe, чьё название в переводе с языка Поднебесной означает "река в небе" или "Млечный путь", расположен в Национальном суперкомпьютерном центре (National Super Computer Center) в Тяньцзине.
Tianhe-1 работает на 6144 процессорах Intel Xeon (E5540, E5450) и 5120 графических чипах AMD, основанных на архитектуре RV770. Объём памяти кластера – 98304 Гб, а в качестве операционной системы выступает Linux. Пропускная способность используемых в Tianhe-1 соединений составляет 40 Гб/с, а максимальная теоретическая пиковая производительность системы – 1,2 Пфлопс. Конструкция включает 155 стоек, которые вместе имеют массу 155 тонн и занимают площадь 1000 м2. Компьютер будет заниматься вычислениями в области химических составов, биологических макромолекул, симуляций поведения самолётов и космических кораблей.
Jugene (4 место)
Имея однажды звание второго по быстродействию компьютера в мире, Jugene в Юлихском суперкомпьютерном центре (Jьlich Supercomputing Centre), Германия, базируется на архитектуре IBM Blue Gene/P, в которой используется множество энергоэффективных чипов. Максимальная тактовая частота каждого процессора PowerPC 450 не превышает 850 МГц, что заметно меньше мощности CPU домашней системы.
Однако Jugene "берёт" количеством: 294912 чипов с производительностью 3,4 Гфлопс каждый делают эту машину самой быстродействующей в Европе. Снимок сделан во время обновления ранее в этом году. Модификация должна позволить преодолеть отметку в 1 Пфлопс, текущее значение – 825,5 Тфлопс. Система со 144 Тб памяти и 6 Пб дискового пространства управляется операционной системой CNK/SLES (SuSE Linux Enterprise) 9. Аппаратное обеспечение располагается в 72 стойках с 32 картами в каждой. В свою очередь, на карте расположены 32 узла с 2 Гб памяти. Максимальное энергопотребление достигает 35 кВт на одну стойку.
Kraken (3 место)
Kraken находится в Национальном институте вычислительных наук (National Institute for Computational Sciences) в Национальной лаборатории Оак-Ридж (Oak Ridge National Laboratory), Теннеси. Суперкомпьютер использует возможности шестиядерных процессоров AMD Opteron с тактовой частотой 2,6 ГГц (10,4 Гфлопс), обычно устанавливаемых в серверы и высокопроизводительные рабочие станции, чтобы достичь 831,7 Тфлопс.
Эта система класса Cray XT5-HE с 98128 ядрами является быстрейшей в мире среди управляемых академическими организациями. В октябре было выделено финансирование в размере $10 млн для создания компьютера Nautilus, который должен анализировать выходные данные Kraken. Пиковая производительность суперкомпьютера – 1,03 Пфлопс. Объём оперативной памяти – 129 Тб, дискового пространства – 2,2 Пб. Каждый из 8256 вычислительных узлов включает два Opteron (Istanbul) и 16 Гб памяти.
Это наиболее детализированная симуляция землетрясения из когда-либо проведённых. Kraken производит расчёт последствий изменений в Сан-Андреасском разломе, которых проходит между тихоокеанской и североамериканской плитами преимущественно по территории Калифорнии. Его длина более 1000 км. Моделирование показывает распространение ударных волн.
Jaguar (1 место) – см.конец предыдущей лекции.
Суперкомпьютерный комплекс, поставленный компанией «Т- Платформы» для МГУ им. М.В. Ломоносова, обладает пиковой производительностью 420Тфлопс. Реальная производительность системы на тесте Linpack - 350Тфлопс. Таким образом, эффективность суперкомпьютера, то есть соотношение реальной и пиковой производительности, составляет 83%. Этот показатель на сегодня является одним из самых высоких в мире: аналогичный показатель суперкомпьютера Jaguar, текущего лидера списка ТОП500, составляет лишь 75.46%.
МВС-100K
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН, Москва, РФ.
Пиковая производительность: 95.04 Tflops
Реальная производительность: 71.28 Tflops
Cluster Platform 3000 BL460c/BL2x220, Xeon 54xx 3 Ghz
Интерконнект: Infinband DDR 4x
Операционная система: Linux
СКИФ МГУ (НИВЦ МГУ, 2008)
Общее количество двухпроцессорных узлов 625 (1250 четырехядерных процессоров Intel Xeon E5472 3.0 ГГц),
Общий объем оперативной памяти – 5,5 Тбайт,
Объем дисковой памяти узлов – 15 Тбайт,
Операционная система Linux,
Пиковая производительность 60 TFlops, быстродействие на тесте LINPACK 47 TFlops.
Сферы применения суперкомпьютеров
Для каких применений нужна столь дорогостоящая техника, как суперкомпьютеры? Может показаться, что с ростом производительности настольных ПК и рабочих станций, а также серверов, сама потребность в суперЭВМ будет снижаться. Это не так. С одной стороны, целый ряд приложений может теперь успешно выполняться на рабочих станциях, но с другой стороны, время показало, что устойчивой тенденцией является появление все новых приложений, для которых необходимо использовать суперЭВМ.
