En 2008, Tsubame se actualizó con 170 racks de servidores Nvidia Tesla S1070, agregando un total de 680 procesadores GPU Tesla T10 para computación GPGPU . [1] Esto aumentó el rendimiento a 170 TFLOPS, lo que lo convirtió en ese momento en el segundo superordenador más poderoso de Japón y el 29.º del mundo.
Tsubame 2.0
Tsubame 2.0 fue desarrollado en 2010 por HP y NEC como reemplazo de Tsubame 1.0. [2] [6] Con un pico de 2288 TFLOPS, en junio de 2011 ocupó el quinto lugar en el mundo. [7] [8] Tiene 1400 nodos que utilizan procesadores Xeon 5600 de seis núcleos y Xeon 7500 de ocho núcleos. El sistema también incluía 4200 módulos de cómputo GPGPU Nvidia Tesla M2050. En total, el sistema tenía 80,6 TB de DRAM, además de 12,7 TB de memoria GDDR en los dispositivos GPU. [9]
Tsubame 2.5
Tsubame 2.0 se actualizó a 2.5 en 2014, reemplazando todos los módulos de cómputo Nvidia M2050 GPGPU con módulos de cómputo Nvidia Tesla Kepler K20x. [10] [11] Esto produjo 17,1 PFLOPS de rendimiento de precisión simple .
Tsubame-KFC
Tsubame KFC agregó refrigeración líquida a base de aceite para reducir el consumo de energía. [12] [13] Esto permitió que el sistema alcanzara la mejor eficiencia de rendimiento del mundo de 4,5 gigaflops/vatio. [14] [15] [16]
Tsubame 3.0
En febrero de 2017, el Instituto Tecnológico de Tokio anunció que añadiría un nuevo sistema, Tsubame 3.0. [17] [18] Fue desarrollado con SGI y está centrado en la inteligencia artificial y apunta a 12,2 PFLOPS de rendimiento de doble precisión . Se informa que el diseño utiliza 2160 módulos GPGPU Nvidia Tesla P100, además de procesadores Intel Xeon E5-2680 v4.
Tsubame 3.0 ocupó el puesto 13 con 8125 TFLOPS en la lista de noviembre de 2017 del ranking de supercomputadoras TOP500 . [19]
Ocupó el primer puesto en la lista de junio de 2017 del ranking de eficiencia energética Green500 con 14,110 GFLOPS/vatios. [20]
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Enlaces externos
Medios relacionados con TSUBAME 3.0 en Wikimedia Commons