认识到在大规模分布计算中对弹性的需求日益增长的需求,ICL在2000年代初引入了容忍度的MPI(FT-MPI),集成了优雅处理过程失败并增强应用程序可靠性的机制。随着HPC体系结构变得更加复杂,ICL开发了Parsec(2012),这是一个基于任务的运行时框架,可以高效地执行分布式和异构体系结构。PARSEC优化资源利用率,动态适应现代计算平台,并已成为Exascale计算的基本工具。它的影响已得到广泛认可 - 在过去的三年中,它在三个戈登·贝尔奖决赛选手项目中发挥了关键作用,最终在2024年在SC24赢得了历史性的胜利。ICL继续完善和扩展Parsec的能力,确保以创新,高性能的解决方案满足未来分布式计算挑战。
我想明确指出,你不能使用人工智能来撰写实验报告。使用人工智能撰写实验报告将构成学术不诚实,并将被视为抄袭。实验报告的主要目标是评估你对实验过程的理解、分析数据的能力以及传达结果和分析的能力。使用人工智能撰写报告将绕过这些重要的学习目标。实验报告是你评估的重要组成部分,它有望反映你自己的工作、理解和努力。
本文追溯了 Kuechemann 创办《航空航天科学进展》杂志 50 年来远程喷气式运输机的发展历程。本文特别关注跨音速空气动力学。在 Kuechemann 的一生中,人们对跨音速流动和后掠翼设计有了很好的定性理解,但跨音速流动仍然难以定量预测。在过去的 50 年里,随着复杂数值算法的引入和可用计算能力的惊人提升,这种情况已经完全改变,结果是空气动力学设计现在主要通过计算机模拟进行。此外,基于控制理论的气动形状优化的发展使得只需两次模拟就可以设计出具有竞争力的后掠翼,如本文所示。虽然远程喷气式飞机的外观没有太大变化,但信息技术的进步实际上已经通过计算机辅助设计 (CAD)、计算结构力学 (CSM) 和多学科优化 (MDO) 的同步进步改变了整个设计和制造过程。他们还通过采用数字电传操纵和先进的导航技术改变了飞机的运行。& 2011 Elsevier Ltd. 保留所有权利。
1949 年 4 月,在橡树岭举行的计算机会议上,计算机协会代表米娜·里斯和约翰·莫奇利建议在哈佛大学举行另一次研讨会,总结近期和当前的发展情况。计算实验室的工作人员在宣布完成 Mark III 计算器时已经考虑过这种可能性,并对里斯博士和莫奇利博士的建议感到高兴。因此,军械局再次受邀与哈佛大学联合主办第二次研讨会,重点讨论数字计算机的应用。根据第一次研讨会的经验,预计可能有三百人参加。七百多名参与者的响应清楚地表明了自动计算领域的发展速度。
1949 年 4 月,在橡树岭举行的计算机会议上,计算机协会代表 Mina Rees 和 John Mauchly 建议在哈佛举行另一次研讨会,总结最近和当前的发展。计算实验室的工作人员已经在宣布完成 Mark III 计算器时考虑了这种可能性,并对 Rees 博士和 Mauchly 博士的建议感到高兴。因此,军械局再次受邀与哈佛大学联合主办第二次研讨会,重点讨论数字计算机的应用。根据第一次研讨会的经验,预计可能有三百人参加。超过七百名参与者的响应清楚地表明了自动计算领域的发展速度。