Hpc Server 2008 EcosystemOleg NazarevychОбзор экосистемы Microsoft HPC
Леонид КлюевМенеджер по развитию бизнеса высокопроизводительных вычислений Microsoft в регионе Центральная и Восточная Европа, Россия и СНГ
TMPA-2015: Information Support System for Autonomous Spacecraft Control Macro...Iosif ItkinInformation Support System for Autonomous Spacecraft Control Macro-Programming
Andrew Tyugashev, Anton Nasekin, Saint Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics, Saint Petersburg
12 - 14 November 2015
Tools and Methods of Program Analysis in St. Petersburg
Бизнес-проект Центр компьютерного моделирования на основе технологии GPUDigit...oleg gubanovПроект платформы сотрудничества между промышленными предприятиями и НИИ в рамках технологии GPUDigitalLab
MicroModel LLCPavel MarkovProgram system PoroScale from the Skolkovo participant MicroModel LLC. Software allows to calculate differnt filtration parameters (permeabilities, capillary pressure and so on) using pore-scale modelling.
Введение в проблематику разработки параллельных программTatyanazaxarovaВ связи с тем, что разработка параллельного программного обеспечения на сегодняшний день представляется достаточно сложной задачей, крайнюю актуальность приобретают вопросы теоретической подготовки специалистов и изучение методологии проектирования таких систем. В рамках статьи приведена историческая и техническая информация, подготавливающая программиста к усвоению знаний в области разработки параллельных вычислительных систем.
AiCare - self-organizing device management serviceКварта ТехнологииEveryone knows that the whole is much bigger than the sum of individual parts. This applies fully to the AiCare service.
The main purpose of the service is to free the user from configuring and controlling MEP systems, minimize design stage activities, and to ensure the facility operates as smoothly as possible. The AiCare service performs intellectual monitoring of such systems as "Smart House", "Smart Building", "Smart City" by automatically performing activities related to the collection, analysis, classification of information about the facility, including user skills and preferences, and control law adaptations in order to ensure maximum efficiency and create a comfortable environment.
The service is based on methods for the automatic merger of different components under a single control platform:
• techniques for the coordinated automated control of the facility's heterogeneous MEP systems;
• systems for the accumulation and actualization of information on facility user preferences;
• systems for the accumulation and actualization of information on physical properties of facility elements;
• methods for the statistical analysis of incoming information and synthesis of platform control laws;
• mechanisms for the individual adaptation of control laws as information is compiled on the facility and its users.
This approach results in a synergy — a brand-new level of coordinated control efficiency. Control laws created by the service are coordinated with the actual composition of the facility's systems, their behavior and the users' actions over time, and they automatically adapt as changes occur.
The service, provided in the external control mode, complements existing possibilities of the facility and ensures a whole new level of productivity and efficiency of its systems. An innovative approach to big data processing and the use of "cloud computing" for resource-intensive mathematical control models provides a user-friendly, secure, highly productive and resource efficient environment that requires minimum management by the facility's user.
презентация Адеев Николай, Artsofte для Tеlecom&Clouds 2014Artsofte IT companyДоклад о кейсах и подходах интерфейсной переработки облачных B2B услуг на базе вендорного ПО, в телеком и финансовых секторах с приведением примеров проектов на базе софтсфичей (Broadsoft и Светец) для Ростелекома и проектов переработки платформ ДБО.
подготовленная презентация проекта Gpu digital lab от компании аксиома для ко...oleg gubanovПрезентация проекта GPUDigitalLab на конференции ЦИПР 2016 в г. Казань
Как сделать правильную МЭК 61131-3 систему программирования?Andrey ShaverinКак сделать правильную МЭК 61131-3 систему программирования?
Автор: Компания Пролог
Применение IoT платформы AggreGate в энергетикеTibboПосмотрите, что может предложить AggreGate для энергетической отрасли. Познакомьтесь с возможностями нашей платформы для Интернета вещей, интересными проектами и лучшими примерами внедрения в энергетике.
Больше информации о решениях компании Tibbo Systems для энергетической отрасли вы найдете на нашем сайте: http://aggregate.tibbo.com/ru/industries/power-engineering.html
Безопасное импортозамещение ПО и ИТ оборудования в энергетических компанияхДмитрий ПшиченкоБезопасное импортозамещение ПО и ИТ оборудования
в энергетических компаниях
2011 диплом Чуркин А.А.Ural Federal University named after First President of Russia B.N. YeltsinДипломный проект Чуркина А.А. Тема "Разработка информационно-моделирующей системы газодинамического режима доменной плавки и системы мониторинга в корпоративной сети ОАО «ММК»" (УрФУ, 2011). Руководитель доцент, к.т.н. Лавров В.В. http://vlavrov.professorjournal.ru
Бизнес-проект Центр компьютерного моделирования на основе технологии GPUDigit...oleg gubanovПроект платформы сотрудничества между промышленными предприятиями и НИИ в рамках технологии GPUDigitalLab
MicroModel LLCPavel MarkovProgram system PoroScale from the Skolkovo participant MicroModel LLC. Software allows to calculate differnt filtration parameters (permeabilities, capillary pressure and so on) using pore-scale modelling.
Введение в проблематику разработки параллельных программTatyanazaxarovaВ связи с тем, что разработка параллельного программного обеспечения на сегодняшний день представляется достаточно сложной задачей, крайнюю актуальность приобретают вопросы теоретической подготовки специалистов и изучение методологии проектирования таких систем. В рамках статьи приведена историческая и техническая информация, подготавливающая программиста к усвоению знаний в области разработки параллельных вычислительных систем.
AiCare - self-organizing device management serviceКварта ТехнологииEveryone knows that the whole is much bigger than the sum of individual parts. This applies fully to the AiCare service.
The main purpose of the service is to free the user from configuring and controlling MEP systems, minimize design stage activities, and to ensure the facility operates as smoothly as possible. The AiCare service performs intellectual monitoring of such systems as "Smart House", "Smart Building", "Smart City" by automatically performing activities related to the collection, analysis, classification of information about the facility, including user skills and preferences, and control law adaptations in order to ensure maximum efficiency and create a comfortable environment.
The service is based on methods for the automatic merger of different components under a single control platform:
• techniques for the coordinated automated control of the facility's heterogeneous MEP systems;
• systems for the accumulation and actualization of information on facility user preferences;
• systems for the accumulation and actualization of information on physical properties of facility elements;
• methods for the statistical analysis of incoming information and synthesis of platform control laws;
• mechanisms for the individual adaptation of control laws as information is compiled on the facility and its users.
This approach results in a synergy — a brand-new level of coordinated control efficiency. Control laws created by the service are coordinated with the actual composition of the facility's systems, their behavior and the users' actions over time, and they automatically adapt as changes occur.
The service, provided in the external control mode, complements existing possibilities of the facility and ensures a whole new level of productivity and efficiency of its systems. An innovative approach to big data processing and the use of "cloud computing" for resource-intensive mathematical control models provides a user-friendly, secure, highly productive and resource efficient environment that requires minimum management by the facility's user.
презентация Адеев Николай, Artsofte для Tеlecom&Clouds 2014Artsofte IT companyДоклад о кейсах и подходах интерфейсной переработки облачных B2B услуг на базе вендорного ПО, в телеком и финансовых секторах с приведением примеров проектов на базе софтсфичей (Broadsoft и Светец) для Ростелекома и проектов переработки платформ ДБО.
подготовленная презентация проекта Gpu digital lab от компании аксиома для ко...oleg gubanovПрезентация проекта GPUDigitalLab на конференции ЦИПР 2016 в г. Казань
Как сделать правильную МЭК 61131-3 систему программирования?Andrey ShaverinКак сделать правильную МЭК 61131-3 систему программирования?
Автор: Компания Пролог
Применение IoT платформы AggreGate в энергетикеTibboПосмотрите, что может предложить AggreGate для энергетической отрасли. Познакомьтесь с возможностями нашей платформы для Интернета вещей, интересными проектами и лучшими примерами внедрения в энергетике.
Больше информации о решениях компании Tibbo Systems для энергетической отрасли вы найдете на нашем сайте: http://aggregate.tibbo.com/ru/industries/power-engineering.html
Безопасное импортозамещение ПО и ИТ оборудования в энергетических компанияхДмитрий ПшиченкоБезопасное импортозамещение ПО и ИТ оборудования
в энергетических компаниях
2011 диплом Чуркин А.А.Ural Federal University named after First President of Russia B.N. YeltsinДипломный проект Чуркина А.А. Тема "Разработка информационно-моделирующей системы газодинамического режима доменной плавки и системы мониторинга в корпоративной сети ОАО «ММК»" (УрФУ, 2011). Руководитель доцент, к.т.н. Лавров В.В. http://vlavrov.professorjournal.ru
1. Состояние работ по проекту «Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий» Директор ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» В.Е. Костюков Москва, 26 мая 2010
2. Состояние работ по проекту «Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий» Работы по проекту за текущий период выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденными техническими заданиями. Направления работ: 1. Разработка супер-ЭВМ нового поколения и создание системного программного обеспечения для супер-ЭВМ 2. Разработка и производство компактных супер-ЭВМ для вычислительных центров и отраслевых предприятий 3. Разработка технологий проектирования и имитационного моделирования для супер-ЭВМ на основе базового программного обеспечения и их внедрение в работы выделенных предприятий наукоемких отраслей промышленности (авиастроение, атомная энергетика, автомобилестроение, ракетно-космическая отрасль)
3. Супер-ЭВМ нового поколения Сверхмощные инженерные системы жизнеобеспечения Высокопроизводительная вычислительная подсистема Иерархическая система хранения результатов расчётов Файловая и архивная подсистемы Высокоскоростная коммуникационная подсистема Системное программное обеспечение Разработка супер-ЭВМ нового поколения и создание системного программного обеспечения для супер-ЭВМ Высокопроизводительный вычислительный комплекс нового поколения
4. Созданы инженерные системы жизнеобеспечения Технические предложения Государственная комиссия Межотраслевая экспертиза с участием РАН Технический проект Итоги работ за текущий период Выполнено серийное производство конструктивных компонент Выполнена подготовка к монтажу и пусконаладочным работам Ведутся работы по приобретению электронных компонент Подготовка к проведению испытаний Внедрение сдача в эксплуатацию фрагмента высокопроизводительного вычислительного комплекса ( декабрь 2010 года) Выполняется тестирование пилотных образцов компонент Разработка супер-ЭВМ нового поколения и создание системного программного обеспечения для супер-ЭВМ
5. Отечественное системное программное обеспечение (СПО) для супер - ЭВМ нового поколения Цели : Разработка уникальных компонент СПО для эффективного использования ресурсов супер-ЭВМ и адаптация имеющегося СПО с открытым исходным кодом Основные направления работ по созданию уникальных компонент : Параллельная распределенная операционная среда высокопроизводительных вычислений ; Единая система управления ресурсами, мониторинга и диагностики аппаратно- программных компонент ; Высокопроизводительные программные технологии управления доступом и хранением сверхбольших (петабайтных) объемов данных ; Оптимизированные прикладные математические библиотеки ; Параллельные системы визуализации и графического анализа больших объемов данных для задач математического моделирования . Необходимость разработки уникальных компонент: Требуется программное обеспечение, направленное на интеграцию и эффективное использование нескольких супер-ЭВМ, объединённых в единый многомашинный комплекс вычислительного центра (ВЦ) ; Часть компонент недоступны или отсутствуют на рынке ; Повышение надежности и эффективности работы супер-ЭВМ, эксплуатируемых в круглосуточном режиме и ориентированных на проведение массовых расчётов; Оперативная реализация новых функциональных возможностей ; Требуется программный инструмент для повышения эффективности прикладных пакетов программ имитационного моделирования на супер-ЭВМ с массовым параллелизмом.
6. Результаты работ за текущий период по разработке СПО для супер-ЭВМ нового поколения Результаты работ: Адаптация и тестирование ранее созданных в ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ типовых компонент; Разработка уникальных компонент для супер-ЭВМ нового поколения; Адаптация и использование компонент СПО с открытым исходным кодом. Оснащение суперЭВМ программным обеспечением разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ 40% - ключевых компонент ПО разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ 50% - компонент ПО адаптированы специалистами РФЯЦ – ВНИИЭФ 10% - коммерческое ПО - Разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ - Адаптированное в РФЯЦ-ВНИИЭФ ПО - Зарубежные разработки Планы: Оснащение СПО фрагмента супер-ЭВМ нового поколения – ноябрь 2010 года Расширение функциональных возможностей и проведение работ по тестированию СПО в полном объеме. Установка на супер-ЭВМ нового поколения – сентябрь 2011 года Параллельные программные комплексы Параллельные библиотеки Система управления супер - ЭВМ Операционная система Компиляторы и средства разработки Параллельная файловая система Коммуникационное программное обеспечение
7. Разработка и производство компактных супер-ЭВМ 2. Разработка и производство компактных супер-ЭВМ производительностью 1 Тфлопс: Цель: Создание отечественной супер-ЭВМ (компактной супер-ЭВМ) для широкого применения на предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности Требования к компактной супер-ЭВМ: Возможность эксплуатации в обычных рабочих помещениях без использования дорогостоящих инженерных систем и специального персонала; Низкие шумовые характеристики; Малое энергопотребление; Широкие возможности по использованию прикладного программного обеспечения.
8. Результаты работ за отчетный период : Разработана архитектура супер-ЭВМ и схемотехнические решения конструкции Создан образец серийной универсальной компактной супер-ЭВМ Компактная супер-ЭВМ принята государственной комиссией в эксплуатацию Конструкторской документации присвоена литера О1 Первый образец компактной супер-ЭВМ передан ОАО «Компания «Сухой». 2. Разработка и производство компактных супер-ЭВМ производительностью 1 Тфлопс: Обеспечение широкого внедрения на предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности для применения суперкомпьютерных технологий в работах по проектированию и созданию наукоемкой продукции Разработка и производство компактных супер-ЭВМ
9. Ближайшие планы: Серийное производство универсальной компактной супер-ЭВМ с установленным отечественным прикладным программным обеспечением для оснащения ведущих предприятий авиа-, авто-, космической, атомной энергетики и др. отраслей РФ ( во II полугодии 2010г. не менее 14 шт. ) Итоги: Р азработана компактная супер-ЭВМ, не имеющая по техническим характеристикам аналогов в России Разработка и производство компактных супер-ЭВМ
10. Расчеты на ЭВМ с массовым параллелизмом ------------------------ Сокращение времени моделирования в тысячи раз; Высокая степень детализации Вложенные трудозатраты на разработку - более 1000 чел*лет Широкий спектр моделирумых процессов: Газодинамика Аэродинамика Гидродинамика Турбулентное перемешивание Прочность и разрушение Тепломассоперенос Многофазная многокомпонентная фильтрация Внедрение в наукоемкие отрасли промышленности авиастроение, атомная энергетика, автомобилестроение, ракетно-космическая Создание базового импортозамещающего программного обеспечения для 3D имитационного моделирования на супер-ЭВМ с массовым параллелизмом Отечественные импортозамещающие пакеты программ для 3 D инженерного анализа на супер-ЭВМ ЛОГОС ЛЭГАК-ДК ДАНКО+ГЕПАРД НИМФА
11. ЛОГОС ЛЭГАК-ДК ДАНКО+ГЕПАРД НИМФА Авиастроение «Компания «Сухой» «НПО «Сатурн» Атомная энергетика «ОКБМ Африкантов» ОКБ «Гидропресс» «СПбАЭП» Автомобилестроение «КАМАЗ» Результаты работ за отчётный период Ракетно-космическая ФКП «НИЦ РКП» «КБХА» «ЦСКБ - Прогресс» Создание базового импортозамещающего программного обеспечения для 3D имитационного моделирования на супер-ЭВМ с массовым параллелизмом 2010 1-2 квартал (общие трудозатраты этапа ~ 60 чел.*лет) Подготовлены и утверждены 9 технических заданий (совместно с предприятиями, РАН и Минобрнауки) Подготовлены контрагентские договора с 27 организациями-соисполнителями. Созданы пилотные версии пакетов программ (уровень распараллеливания до 100 процессоров супер-ЭВМ) Передача пилотных версий выделенным предприятиям для тестирования (ОАО «Компания «Сухой») Обучение специалистов предприятий работе с пакетами программ
12. ЛОГОС ЛЭГАК-ДК ДАНКО+ГЕПАРД НИМФА Авиастроение «Компания Сухой» «НПО «Сатурн» Атомная энергетика «ОКБМ Африкантов» ОКБ «Гидропресс» «СПбАЭП» Автомобилестроение «КАМАЗ» Ракетно-космическая ФКП «НИЦ РКП» «КБХА» «ЦСКБ -Прогресс» Создание базового импортозамещающего программного обеспечения для 3D имитационного моделирования на супер-ЭВМ с массовым параллелизмом 2010 3 - 4 квартал Верификация и валидация пилотных версий пакетов программ с участием предприятий ведущих отраслей промышленности Передача пилотных версий на выделенные предприятия отраслей промышленности 2011 Базовые версии (эффективный счёт на 1000 процессорах, новые физ. процессы, расширенные функциональные возможности и интерфейс). Передача на предприятия Применение для расчетов элементов и узлов сложных трехмерных технических систем. 2012 Расширение возможностей (масштабируемость на 10 000 процессорах и др.) 4 пакетов программ Сертификация в государственных надзорных органах Создание связей пакетов для решения комплексных задач Внедрение в работы предприятий ведущих отраслей промышленности
13. Состояние работ по проекту «Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий» Выполнен цикл работ по имитационному моделированию в интересах создания наукоемкой продукции выделенных предприятий ведущих отраслей промышленности Авиастроение Атомная энергетика Новый Российский среднемагистральный самолет SUPERJET-100 Решена задача по расчетному анализу и обоснованию безопасности авиалайнера в случае поломок шасси. Результат: Подготовлен материал для сертификации безопасности во внештатных ситуациях при взлете/посадке. Результат: Создана расчетная технология для выбора оптимальной формы решетки тепловыделяющей сборки активной зоны ядерных энергетических установок (ВВЭР, ВБЭР-300). Моделируемые процессы: Гидродинамическое течение теплоносителя с учетом турбулентного перемешивания в районе дистанцирующих и турбулизирующих решеток.