2023년 Gordon Bell Prize 발표: Frontier Supercomputer의 '양자 수준 정확도' 재료 시뮬레이션 우승자
ACM 고든 벨상은 1987년 제정되어 미국컴퓨터학회가 수여하는 상으로 슈퍼컴퓨팅계에서는 '노벨상'으로 알려져 있습니다. 이 상은 고성능 컴퓨팅 분야의 뛰어난 업적을 기리기 위해 매년 수여됩니다. 10,000달러의 상금은 고성능 병렬 컴퓨팅 분야의 선구자인 Gordon Bell에게 수여됩니다.
최근 글로벌 슈퍼컴퓨팅 컨퍼런스 SC23에서 2023 ACM 고든 벨상은 대규모 양자 정밀 재료 시뮬레이션을 달성한 미국과 인도 출신의 8명으로 구성된 국제 연구진에게 수여되었습니다. 관련 프로젝트의 제목은 "양자 정밀도를 이용한 대규모 재료 모델링: 금속 합금의 준결정 및 상호작용 전파 결함의 기본 시뮬레이션"입니다.
팀 구성원은 다양한 배경을 갖고 있으며 미시간 대학교, 오크리지 국립 연구소 및 인도 과학 연구소(방갈로르) 출신입니다.
상을 받은 팀 구성원입니다.
2021년에는 14명으로 구성된 중국 슈퍼컴퓨팅 응용팀이 고든벨상을 수상했습니다. 팀 구성원은 Zhijiang Laboratory, National Supercomputing Wuxi Center, Tsinghua University 및 Shanghai Quantum Science Research Center에서 왔습니다. 이 팀은 우리나라의 차세대 Sunway 슈퍼컴퓨터를 사용하여 "초대규모 양자 랜덤 회로 실시간 시뮬레이션"을 수행한 공로를 인정받아 이 상을 받았습니다. 이전에 팀은 2016년과 2017년에 2년 연속 Gordon Bell Prize를 수상했습니다.
연구 개요
우리는 분자 역학이 시스템 내 원자와 분자의 움직임을 더 잘 이해하기 위해 컴퓨터 시뮬레이션을 사용한다는 것을 알고 있습니다. 의 과정. Ab initio(라틴어, ab initio)는 미세한 메커니즘에 대한 더 나은 이해, 재료 과학에 대한 새로운 통찰력 확보, 실험 데이터 증명 등을 포함하여 물리학 및 화학의 중요한 문제에 특히 유용한 것으로 입증된 분자 역학의 한 분야입니다.
논문을 보려면 아래 링크를 클릭하세요: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3581784.3627037
이 연구는 기계공학과 교수 Vikram이 수행했습니다. University of Michigan Gavini의 재료 과학 및 엔지니어링은 미국 에너지부 Oak Ridge 국립 연구소의 Frontier(1.14엑사플롭 HPE Cray EX 슈퍼컴퓨터)를 사용하여 슈뢰딩거 방정식의 제1원리 방법을 사용하여 시뮬레이션을 주도했습니다. 방정식은 미세한 시스템의 확률적 특성을 설명하며, 발견된 내용은 새로운 합금을 위한 후보 재료를 설계하고 약물 발견과 같은 기타 계산 설계 노력을 추진하는 데 사용될 수 있습니다. Gavini 팀은 Frontier 및 Summit 슈퍼컴퓨터에서 Dislocations에 통합 컴퓨팅 프레임워크를 사용했습니다. 또는 거의 75,000개의 원자로 구성된 마그네슘 시스템의 결함이 시뮬레이션되었습니다. 마그네슘 합금은 경량 합금으로서 유망한 후보이지만, 그 내부의 공극 전위로 인해 취성 및 균열 문제가 발생할 수 있습니다. 마그네슘 합금의 전위를 이해하면 산업용
이 기사와 이전 연구의 비교.
팀은 국가 에너지 연구 과학 컴퓨팅 센터의 Perlmutter 슈퍼컴퓨터를 사용하여 이터븀-카드뮴 합금의 준결정 안정성을 연구하고 있습니다.
이 계산은 양자 역학적 방법을 사용하는 방법인 밀도 범함수 이론을 기반으로 합니다. 물질의 원자 및 전자 구조를 계산하고 머신러닝을 활용해 양자 다체 계산의 정확도 수준에 접근합니다. 그들은 Frontier의 8,000개 노드를 사용했으며 최대 컴퓨팅 성능은 659.7페타플롭스
"더 높은 정확도를 달성하기 위해 노력함에 따라 사용 가능한 컴퓨팅 시스템의 수가 급격히 감소했습니다."라고 Gavini는 말했습니다. "우리는 더 작은 시스템에서 양자 다체 계산 결과를 사용하고 기계 학습을 사용하여 전자에 대한 보편적인 구성 관계를 추론합니다. 이는 더 큰 밀도 범함수 이론 계산에 사용할 수 있습니다. 이러한 방법을 결합하면 Frontier The와 같은 도구를 사용할 수 있습니다. "
이 문서에서는 양자 정밀도로 대규모 재료 시뮬레이션을 달성하는 방법에 대한 개요를 제공합니다.
이 연구는 Frontier 팀이 10년 동안 진행한 작업 중 최신 이정표입니다. 2019년 이전 연구에서는 Summit을 사용하여 10,000개 이상의 마그네슘 원자를 시뮬레이션했으며 Gordon Bell Prize에도 후보로 올랐습니다.
합금의 생산 과정에는 금속을 녹이고 혼합하는 과정이 포함됩니다. 응고 중에 형성된 결함은 재료 특성을 돕거나 손상시킬 수 있습니다. 재료의 원자 구조는 종종 전위라고 불리는 이러한 선 결함의 거동에 중요한 역할을 합니다.
알루미늄은 원자 구조 덕분에 전위와 움직임을 수용할 수 있는 가단성 금속입니다. 마그네슘의 원자 구조는 전위를 쉽게 수용할 수 없기 때문에 그 특성이 더 취약합니다
Gavini는 다음과 같이 말했습니다. "적절한 상황에서 이러한 결함은 전례 없는 특성을 생성할 수 있습니다. 이러한 결함은 왜 발생합니까? 어떻게 이를 활용할 수 있습니까? 바람직하지 않은 특성이 아닌 바람직한 특성을 얻으려면? 이전 연구에서 우리는 벌크 마그네슘의 개별 전위 에너지를 조사했습니다. 이 연구에서 우리는 마그네슘 합금의 상호 작용 확장 결함을 조사했습니다." 거의 양자 정밀도. Gavini는 이러한 방법을 광범위한 연구에 적용하기를 희망합니다.
"양자에 가까운 정밀도로 이러한 대규모 계산을 수행할 수 있다면 컴퓨터 설계를 통해 더 나은 재료를 설계하고, 약물 발견을 위한 화합물을 탐색하고, 나노입자 및 재료 시스템을 새로운 수준에서 이해할 수 있다는 의미입니다. 기능 세부 정보," Gavini 말했다. "엑사스케일 컴퓨팅과 Frontier가 없었다면 이러한 유형의 계산을 수행할 수 없었을 것입니다. 이제 수행 방법을 알았으므로 이러한 방법을 광범위하게 적용하여 다른 문제를 탐색할 수 있습니다." 이 방법은 다양한 과학 분야에서 사용될 수 있으며 항공우주에서 의학에 이르기까지 수십 년 동안 지속되어 온 몇 가지 어려운 질문에 답할 수 있습니다.위 내용은 2023년 Gordon Bell Prize 발표: Frontier Supercomputer의 '양자 수준 정확도' 재료 시뮬레이션 우승자의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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1월 30일 본 웹사이트의 소식에 따르면, 이탈리아의 거대 에너지 기업인 에니(Eni) 그룹은 최근 새로운 HPC6 슈퍼컴퓨터를 구축할 것이라고 발표했습니다. 슈퍼컴퓨터는 AMDEPY CCPU 및 InstinctMI250XGPU를 기반으로 구축될 예정이며, 완료되면 이론적 최고 컴퓨팅 성능은 600PFlop/s에 도달하고 지속 최고 컴퓨팅 성능도 400PFlop/s로 기존 Top500 목록에서 5위를 차지하게 됩니다. 문의 결과 에니(Eni)는 세계 전통의 대형 석유회사 중 하나이자 이탈리아 3대 기업 중 하나라는 사실을 알게 되었습니다. 이 회사의 지분은 이탈리아 정부가 약 30% 소유하고 있는 것으로 알려져 있습니다. ▲전세대 HPC5 슈퍼컴퓨터 사진. 출처: Eni 그룹 공식 웹사이트 Eni 그룹의 현재 두 대의 슈퍼컴퓨터가 상위 500대 슈퍼컴퓨터 목록에 진입했습니다.

4개월 후, ByteDance Research와 북경 대학교 물리학과 Chen Ji 연구 그룹의 또 다른 공동 작업이 최고의 국제 저널 Nature Communications에 게재되었습니다: "Towards the ground state of Molecular via 확산 몬테 카를로 신경망"이라는 논문 신경망과 확산 몬테카를로 방법을 결합하여 양자 화학에서 신경망 방법의 적용을 크게 향상시켰으며 관련 작업에 대한 계산 정확도, 효율성 및 시스템 규모가 최신 SOTA가 되었습니다. 논문 링크: https://www.nature.com

지난 6월 23일, 호주의 양자 컴퓨팅 기업 SQC(Silicon Quantum Computing)가 세계 최초의 양자 집적 회로 출시를 발표했습니다. 이것은 고전적인 컴퓨터 칩에 있는 모든 기본 구성 요소를 양자 규모로 포함하는 회로입니다. SQC 팀은 이 양자 프로세서를 사용하여 유기 폴리아세틸렌 분자의 양자 상태를 정확하게 시뮬레이션하여 궁극적으로 새로운 양자 시스템 모델링 기술의 효율성을 입증했습니다. SQC 창립자인 Michelle Simmons는 “이것은 중요한 혁신입니다.”라고 말했습니다. 오늘날의 고전적인 컴퓨터는 원자 사이에 가능한 상호 작용이 너무 많기 때문에 상대적으로 작은 분자조차 시뮬레이션하는 데 어려움을 겪고 있습니다. SQC 원자수준 회로 기술의 발전은

양자 컴퓨팅은 현재 가장 흥미롭고 과장된 연구 분야 중 하나입니다. 이와 관련해 독일과 호주의 스타트업인 퀀텀 브릴리언스(Quantum Brilliance)는 최근 큰 일을 해냈습니다. 세계 최초의 다이아몬드 기반 상온 양자 컴퓨터가 오세아니아에 성공적으로 설치되었습니다! 세계 최초의 상업용 상온 양자 컴퓨터 간단히 말해서 Quantum Brilliance의 양자 컴퓨터에는 절대 영도나 복잡한 레이저 시스템이 필요하지 않습니다. 그렇다면 실내 온도가 왜 이야기할 가치가 있을까요? 양자컴퓨팅 시스템의 기본 아이디어는 큐비트가 단순히 '1'이나 '0'이 아닌 '중첩'이라는 상태에 있을 수 있다는 것이다.

6월 26일 이 사이트의 뉴스에 따르면, 세계에서 가장 강력한 슈퍼컴퓨터는 5만 개 미만의 초강력 GPU를 탑재하고 있다고 합니다. AMD는 엔비디아와의 경쟁력을 강화하기 위해 120만 개의 GPU를 지원하는 슈퍼 데이터센터 AI 클러스터 출시를 목표로 하고 있습니다. . TheNextPlatform과의 인터뷰에서 AMD의 데이터 센터 솔루션 그룹 수석 부사장 겸 총괄 관리자인 Forrest Norrod는 AMD가 최대 규모의 인공 지능 GPU 클러스터 구축을 진지하게 고려하고 있다고 말했습니다. 이 사이트의 참고 사항: 인공 지능 훈련 클러스터는 일반적으로 수천 개의 GPU로 구축되고 고속 상호 연결을 통해 서버 랙에 연결되며 AMD가 연구하고 있는 120만 개의 칩은 의심할 여지 없이 기하급수적으로 증가하여 필연적으로 지연을 가져올 것입니다. , 전력 소비, 하드웨어 오류 및 기타 여러 측면

양자 얽힘은 입자 사이에 발생하는 특수한 결합 현상을 말합니다. 얽힌 상태에서는 각 입자의 특성을 개별적으로 설명할 수 없고 전체 시스템의 특성만 설명할 수 있습니다. 이러한 영향은 입자가 우주 전체에 걸쳐 떨어져 있어도 거리가 변해도 사라지지 않습니다. 새로운 연구에 따르면 양자 얽힘 메커니즘을 사용하면 센서가 동작을 더 정확하고 빠르게 감지할 수 있는 것으로 나타났습니다. 과학자들은 이번 발견이 GPS에 의존하지 않는 내비게이션 시스템을 개발하는 데 도움이 될 수 있다고 믿습니다. 애리조나 대학과 기타 기관이 Nature Photonics에 제출한 새로운 연구에서 연구자들은 광기계 센서(optomechanical sensor)를 연구했습니다.

25일 본 사이트 소식에 따르면 엔비디아는 최근 일본 산업기술종합연구소(AIST)와 협력해 기존 슈퍼컴퓨터와 양자컴퓨터를 통합해 차세대 슈퍼컴퓨터 'ABCI-Q'를 구축한다고 밝혔다. 하이브리드 클라우드 시스템. 엔비디아는 단독으로 실행되는 양자 계산기는 여전히 많은 실수를 할 것이라고 말하기 때문에 슈퍼컴퓨터는 오류를 해결하고 복잡한 계산을 더 원활하게 만드는 데 도움을 주어야 합니다. ABCI-Q+%의 고속, 복잡한 계산 수행 능력은 신약 개발 및 물류 효율성 향상 등 인공지능, 에너지, 생명공학 분야의 연구 및 기업 애플리케이션에 도움이 될 것입니다. 웹사이트는 ABCI-Q+에 2,000개 이상의 Nvidia H100TensorCore GPU가 내장되어 있다는 보고서를 통해 알게 되었습니다.

ACM 고든 벨상(Gordon Bell Prize)은 1987년 제정되어 미국컴퓨터학회(American Computer Society)가 수여하는 상으로, 슈퍼컴퓨팅계에서는 '노벨상'으로 알려져 있다. 이 상은 고성능 컴퓨팅 분야의 뛰어난 업적을 기리기 위해 매년 수여됩니다. 10,000달러의 상금은 고성능 병렬 컴퓨팅 분야의 선구자인 Gordon Bell이 제공합니다. 최근 글로벌 슈퍼컴퓨팅 컨퍼런스 SC23에서 2023년 ACM 고든 벨상(Gordon Bell Prize)은 대규모 양자 정밀 재료 시뮬레이션을 달성한 미국과 인도 출신 연구자 8명으로 구성된 국제팀에게 수여됐다. 관련 프로젝트의 제목은 "양자 정밀도를 이용한 대규모 재료 모델링: 금속 합금의 준결정 및 상호작용 전파 결함의 기본 시뮬레이션"입니다. 팀원들은 서로 다른 배경을 가지고 있으며,
