Zephyrnet-logotyp

Pawsey lägger till NVIDIA CUDA Quantum Platform för FoU-simuleringar – Nyhetsanalys av högpresterande datorer | inuti HPC

Datum:

SYDNEY—SCA2024—feb. 19, 2024—NVIDIA tillkännagav idag att Australiens Pawsey Supercomputing Research Center kommer att lägga till NVIDIA CUDA Quantum-plattformen accelererad av NVIDIA Grace Hopper Superchips till sin National Supercomputing och Quantum Computing Innovation Hub, för att stödja sitt kvantforsknings- och utvecklingsarbete.

Forskare vid det Perth-baserade centret kommer att utnyttja CUDA Quantum – en hybrid-kvantberäkningsplattform med öppen källkod som har kraftfulla simuleringsverktyg och möjligheter att programmera hybrid CPU-, GPU- och QPU-system – samt NVIDIA cuQuantum mjukvaruutvecklingssats med optimerad bibliotek och verktyg för att accelerera arbetsflöden för kvantberäkningar.

NVIDIA Grace Hopper Superchip – som kombinerar NVIDIA Grace CPU- och Hopper GPU-arkitekturerna – ger extrem prestanda för att köra högfientliga och skalbara kvantsimuleringar på acceleratorer och sömlöst gränssnitt med framtida kvanthårdvaruinfrastruktur.

"Högpresterande simulering är avgörande för forskare att ta itu med de största utmaningarna inom kvantberäkningar - från algoritmupptäckt och enhetsdesign till uppfinning av kraftfulla metoder för felkorrigering, kalibrering och kontroll", säger Tim Costa, chef för HPC och kvantberäkning på NVIDIA. "CUDA Quantum, tillsammans med NVIDIA Grace Hopper Superchip, tillåter innovatörer som Pawsey Supercomputing Research Center att uppnå dessa viktiga genombrott och påskynda tidslinjen till användbar kvantintegrerad superdator."

"Pawsey Supercomputing Centres forsknings- och testbäddsanläggning hjälper till att främja vetenskaplig utforskning för hela Australien såväl som världen", säger Mark Stickells, verkställande direktör vid Pawsey Supercomputing Research Centre.

"NVIDIAs CUDA Quantum-plattform kommer att tillåta våra forskare att tänja på gränserna för vad som är möjligt inom kvantberäkningsforskning."

Australiens nationella vetenskapsbyrå, CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), uppskattar möjligheterna på den inhemska marknaden från kvantdatorer att vara värda 2.5 miljarder dollar årligen i intäkter, med potential att skapa 10,000 2040 nya jobb till XNUMX. För att uppnå detta kommer det att krävas kvantberäkning för att vara inbäddad i andra vetenskapliga domäner, med tillämpningar inom astronomi, biovetenskap, medicin, finans och mer.

Pawsey kommer att distribuera systemet för att köra kvantarbetsbelastningar direkt från traditionella högpresterande datorsystem, utnyttja deras processorkraft och utveckla hybridalgoritmer som intelligent delar upp beräkningar i klassiska och kvantkärnor, med hjälp av kvantenheten för att förbättra beräkningseffektiviteten.

Kvantmaskininlärning, kemisimuleringar, bildbehandling för radioastronomi, finansiell analys, bioinformatik och specialiserade kvantsimulatorer kommer att studeras, med utgångspunkt från olika kvantvariationsalgoritmer.

Pawsey distribuerar åtta NVIDIA Grace Hopper Superchip-noder baserade på NVIDIA MGX modulararkitektur. GH200 Superchips eliminerar behovet av en traditionell CPU-till-GPU PCIe-anslutning genom att kombinera en Arm-baserad NVIDIA Grace CPU med en NVIDIA H100 Tensor Core GPU i samma paket, med hjälp av NVIDIA NVLink-C2C-kretskopplingar.

Detta ökar bandbredden mellan GPU och CPU med 7x jämfört med den senaste PCIe-tekniken. Den ger upp till 10 gånger högre prestanda för applikationer som kör terabyte med data, vilket ger kvantklassiska forskare oöverträffad kraft att lösa världens mest komplexa problem.

Pawsey har åtagit sig att göra NVIDIA Grace Hopper-plattformen tillgänglig för den australiensiska kvantgemenskapen, såväl som dess internationella partners.

plats_img

Senaste intelligens

plats_img