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Nuevo supercomputador UGR es capaz de reducir a unas horas procedimientos científicos complejos que podrían durar décadas

Albaicín es el nombre del equipo que se suma a los supercomputadores ya activos: UGRGrid (desde 2007) y Alhambra (desde 2013)

La Universidad de Granada permanece así como referente a nivel nacional en la computación de altas prestaciones (HPC), con un ordenador entre los 10 más potentes de España.

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha presentado un nuevo ordenador en el Servicio de Supercomputación del Centro de Servicios Informáticos y Redes de Comunicación (CSIRC). Se trata de Albaicín, un supercomputador que alcanza los 822 teraflops de rendimiento pico, la unidad que mide la capacidad de cálculo de este tipo de infraestructuras. En el acto también han participado el vicerrector de Investigación y Transferencia, Enrique Herrera; y la delegada de la rectora para la Universidad Digital, Begoña del Pino.

La Universidad de Granada permanece así como referente a nivel nacional en la computación de altas prestaciones (HPC), con un ordenador entre los 10 más potentes de España, y como líder regional en la supercomputación aplicada a la investigación con carácter multidisciplinar. Desde los equipos situados en las instalaciones del Edificio Mecenas de la UGR se presta servicio a 125 grupos de investigación y más de 500 investigadores de las 7 universidades públicas andaluzas: Granada, Sevilla, Jaén, Pablo de Olavide, Almería, Huelva y Cádiz. Estos grupos trabajan en líneas muy variadas: estructuras biomoleculares, modelos atmosféricos, dinámicas estelares, nanopartículas, electromagnetismo, modelos de aprendizaje e inteligencia artificial, estudios estadísticos y otras muchas áreas que necesitan procesar datos de forma masiva.

La delegada de la rectora para la Universidad Digital y profesora del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, Begoña del Pino Prieto, apunta que la supercomputación es un “elemento decisivo para impulsar la investigación, la innovación, la transferencia de alto nivel y la formación especializada”. Su carácter es estratégico en la UGR, dentro de las líneas que marca la Agenda Digital para Europa y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El catedrático del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y anterior delegado de la rectora para la Universidad Digital, Óscar Cordón García, repasa el desarrollo puntero de la Universidad de Granada en materia de supercomputación, “un área que comenzó a desarrollarse hace 30 años y que ha ido actualizándose conforme a las necesidades y la amplia demanda”. Precisamente, buscando satisfacer la demanda y la mejora continua de la calidad de las investigaciones, en noviembre de 2017, el anterior delegado solicitó financiación para el nuevo supercomputador a través de un proyecto de “Adquisición de Infraestructura de Computación Científica de Altas Prestaciones para la Red de Supercomputación Andaluza”, en la convocatoria de ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i de la Junta de Andalucía en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).

Capacidades

El ordenador Albaicín incluye los últimos componentes en tecnología de computación e interconexión de ordenadores. El equipo dispone de 170 nodos fabricados por Huawei que incluyen 9.520 núcleos de proceso de última generación de procesadores Intel. La interconexión entre todos los componentes de cómputo y almacenamiento se realiza mediante una red Infiniband no bloqueante de muy baja latencia, con equipamiento Mellanox y tecnología HDR de 200 Gbps. Adicionalmente, este nuevo ordenador va a aumentar la red de almacenamiento masivo.

El informático jefe de servicio del CSIRC-Sistemas de Investigación y Supercomputación, Jesús Rodríguez Puga, pone en contexto el despliegue de recursos y potencia de Albaicín, comparándolo con los otros dos supercomputadores de memoria distribuida que posee la UGR: UGRGrid (activo desde 2007 y que en su día formó parte de la lista de los 500 ordenadores más potentes del mundo) y Alhambra (activo desde 2013). “Albaicín multiplica por 200 la potencia de UGRGrid y por 20 la de Alhambra. Esto supone un salto desde los 36 teraflops actuales que ofrece la UGR, a los 822 que alcanzará con Albaicín”, detalla Rodríguez Puga.

Al tratarse de un equipo destinado a la investigación, estas capacidades resultan clave en los procesos complejos que hay detrás de muchos proyectos científicos. “Los 9.520 núcleos de Albaicín son capaces de reducir a tan solo 24 horas procedimientos científicos de altísima complejidad que podrían llegar a durar 25 años”, explica Jesús Rodríguez Puga.

Este aumento cuantitativo y cualitativo que aporta el supercomputador a la investigación se refleja, por ejemplo, en los proyectos de la profesora del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la UGR Blanca Biel Ruiz, quien en sus simulaciones cuánticas de materiales bidimensionales necesita las capacidades de la supercomputación. “Ahora también estamos estudiando biomoléculas y nos centramos en analizar mutaciones de las bases que componen los ácidos nucleicos como el ARN o el ADN, con el objetivo de detectar posibles enfermedades. Disponer de la supercomputación en esta línea de trabajo es esencial”, resalta Biel.

Desde el Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada, el catedrático Carlos Abia Ladrón de Guevara también utiliza los superordenadores en sus estudios sobre la composición química y la evolución de las estrellas en la fase final de su existencia. “Ahora mismo estamos calculando la interacción que pueden tener planetas y estrellas, y cómo estos planetas pueden modificar la evolución y la composición química superficial de las estrellas. Para simular dichas colisiones se precisan equipos muy potentes”, especifica Abia.

A futuro, como explica la delegada de la rectora para la Universidad Digital, Begoña del Pino Prieto, el Servicio de Supercomputación prepara potencialmente a la UGR para acoger instalaciones de alto nivel científico, como el acelerador de partículas IFMIF-DONES o los diferentes proyectos que pretenden situar a Granada como sede y referencia nacional e internacional de la inteligencia artificial.

Fuente: UGRActualidad – Universidad de Granada

Inaguración del nuevo supercomputador de Extremadura: LUSITANIA III

Supercomputador Extremadura Lusitania III

El próximo 21 de febrero se presentará el Supercomputador LUSITANIA III, un evento que tendrá lugar en la sede social de la Fundación COMPUTAEX, ubicada en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, en Cáceres.

El acto estará presidido por Rafael España, consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura y presidente de la Fundación; Luis Salaya, alcalde de Cáceres, José Ignacio Doncel, subdirector general de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas del Ministerio de Ciencia e Innovación, Juan Castillo, director de sistemas de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, Roberto Sebastián, CEO de IaaS365 y José Luis González, Director General de CénitS-COMPUTAEX.

La puesta en marcha de LUSITANIA III se realizará a partir de las 10:30 horas, tras la acreditación y recepción de los asistentes y la celebración del acto de apertura.

A continuación, Elisa Martín, directora de Tecnología e Innovación de IBM, ofrecerá la conferencia «Del Big Data a la Computación Cuántica pasando por la Inteligencia Artificial«. Posteriormente, a partir de las 11:30 h. tendrá lugar la ponencia de Nuria Oliver, «¿La tiranía de los datos? Los claroscuros del uso de decisiones algorítmicas» (ofrecida a través de videoconferencia). Seguidamente, David Palau, director de Cloud y Data Center de IaaS365, presentará la conferencia «Soluciones PaaS como complemento al HPC«.  A las 12:30 horas, David Cortés, responsable de la Unidad Funcional de redes y comunicaciones de CénitS, ofrecerá la ponencia «La ciencia tras lo datos, extracción de conocimiento de los datos de la red móvil«.

La inauguración de LUSITANIA III supone una destacable ampliación de los recursos de cómputo ofrecidos por la Fundación COMPUTAEX, que en los últimos años ha visto aumentada considerablemente la potencia de cálculo ofrecida por los Supercomputadores LUSITANIA y LUSITANIA II en el Centro de Procesamiento de Datos de CénitS.

Financiado por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, a través de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad, con fondos FEDER, este nuevo Supercomputador estará a disposición de investigadores, innovadores, tecnólogos y todo tipo de usuarios que necesiten sus recursos.

Fuente: Centro Extremeño de iNvestigación, Innovación Tecnológica y Supercomputación

Europa elige Barcelona para instalar el MareNostrum 5, un supercomputador pre-exascala que se convertirá en uno de los más potentes del mundo

Enrique Pérez. Xataka.

La Comisión Europea anuncia que el Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha sido elegido como sede para instalar una de las tres máquinas pre-exascala que prepara el proyecto EuroHPC. La Unión Europea podría llegar a invertir en este nuevo supercomputador cerca de 100 millones de euros, lo que sería la inversión más alta en una infraestructura de investigación en España.

Con esta ayuda, el Centro Nacional de Supercomputación ubicado en Barcelona podrá construir el MareNostrum 5, la evolución de su actual supercomputador. Una máquina proyectada para alcanzar una potencia pico de 200 petaflops, hasta 17 veces superior al actual (13.7 petaflops) y 10.000 veces mayor que la del superordenador que inició la saga en 2004.

Una potencia ubicada dentro de lo que se considera como pre-exascala, es decir, aquellos superordenadores capaces de superar la barrera de los 150 petaflops. Para hacerse a la idea, ninguno de los supercomputadores existentes en el mundo a finales de 2017 superaba la barrera de los 100 petaflops.

La hoja de ruta es convertir a Europa en un lugar destacado en la carrera internacional en el terreno de la supercomputación. Para Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center: «El anuncio de hoy también es para nosotros un reconocimiento a nuestra experiencia de más de 15 años investigando». Una elección en la que cree que podemos competir contra otras potencias extranjeras: «Siempre hemos pensado que Europa debía trabajar unida en un área tecnológica en la que competimos con países tan potentes como Estados Unidos, China y Japón, y estamos muy satisfechos de poder decir ahora que Barcelona tendrá uno de los primeros superordenadores incluidos en la nueva hoja de ruta europea de supercomputación.»

El MareNostrum 5 será capaz de realizar un máximo de 200 mil billones de operaciones por segundo y la fecha prevista es que se ponga en marcha el 31 de diciembre de 2020.

Además de la inversión del proyecto EuroHPC, el resto correrá a cargo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Generalitat de Catalunya y los estados que apoyaron la candidatura: Portugal, Turquía y Croacia, con aportaciones que aún están por definir. Además de Barcelona, la Unión Europea construirá nuevos supercomputadores en en Bolonia (Italia) y Kajaani (Finlandia).

Las dimensiones del MareNostrum 5 serán muy superiores a las del actual supercomputador. La nueva máquina estará repartida entre la capilla de Torre Girona, donde se encuentra el MareNostrum 4, y las plantas inferiores del nuevo edificio del Barcelona SuperComputing Center, ubicado a poca distancia.

El Centro Nacional de SuperComputación de Barcelona lleva más de quince años en activo y cuenta con más de 600 trabajadores altamente cualificados, provenientes no solo de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), sino de más de 40 países diferentes.

Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, ha manifestado que «el trabajo que está desarrollando la CE en esta área tecnológica para que Europa pueda seguir compitiendo con Estados Unidos, China y Japón, que han avanzado mucho en este campo».

El MareNostrum 5 superará a finales de 2020 a todos los actuales supercomputadoresincluido el Summit. Sin embargo, tanto China como los Estados Unidos ya tienen en marcha proyectos de gran envergadura para alcanzar en 2021 la exaescala, con más de 1.000 petaflops.

Fte.: Xataka /Ministerio de Ciencia