Суперкомпьютеры против хаоса: ученые смоделировали турбулентность с рекордной точностью

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Наука и космос

Турбулентность — явление, которое окружает нас повсюду: от струи воды из-под крана до мощных потоков воздуха, поднимающих в небо самолеты. Несмотря на свою повсеместность, турбулентность остается одной из самых сложных и загадочных областей физики. Ее хаотичная природа, проявляющаяся в беспорядочных колебаниях различных масштабов во времени и пространстве, бросает вызов ученым уже не одно столетие.

Долгое время исследователи были ограничены в своих возможностях изучения турбулентности. Лабораторные эксперименты сложны и дороги, а теоретические модели не всегда способны точно описать все нюансы этого явления. Однако с появлением суперкомпьютеров ситуация начала меняться.

Сегодня мощнейшие вычислительные машины, такие как Frontier — первый в мире суперкомпьютер экзафлопсного класса, способный выполнять квинтиллион операций в секунду — открывают перед учеными невиданные ранее возможности.

Турбулентность, иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Frontier на передовой науки

Команда исследователей из Технологического института Джорджии под руководством профессора П.К. Юнга использует Frontier для проведения прямого численного моделирования турбулентности с беспрецедентным разрешением. Разрешающая способность модели, превышающая 5 триллионов узловых точек, позволяет ученым заглянуть в самые глубины этого явления и получить данные, недоступные ранее.

Схема 1D-разложения показывает кубическую область, разделенную на 4 сляба, обозначенных цветовой кодировкой и идентификаторами процессов 0,1,2,3. my = mz = N/P обозначают подразделенный диапазон точек сетки, присутствующих в соответствующих направлениях в каждом слябе.
Автор: P.K. Yeung, Kiran Ravikumar, Stephen Nichols, Rohini Uma-Vaideswaran; GPU-enabled extreme-scale turbulence simulations: Fourier pseudo-spectral algorithms at the exascale using OpenMP offloading; Computer Physics Communications; DOI: https://doi.org/10.1016/j.cpc.2024.109364; CC-BY 4.0 Источник: www.sciencedirect.com

«Турбулентность — это сложнейшая головоломка, которую мы пытаемся собрать по кусочкам», — говорит профессор Юнг. «Теоретические модели дают нам лишь общую картину, а лабораторные эксперименты ограничены в своих возможностях. Суперкомпьютеры же позволяют нам проводить «численные эксперименты» с беспрецедентной точностью и детализацией».

Алгоритмы — ключ к успеху

Для того чтобы использовать всю мощь Frontier, исследователи разработали специальный алгоритм, оптимизированный для работы на графических процессорах (GPU). GPU — это специализированные микросхемы, изначально разработанные для обработки графики, но обладающие огромной вычислительной мощностью, идеально подходящей для задач моделирования.

Благодаря этому алгоритму, ученым удалось не только достичь рекордного разрешения, но и сделать процесс моделирования более эффективным. «Мы смогли провести вычисления, которые еще несколько лет назад считались невозможными», — отмечает профессор Юнг.

Открывая новые горизонты

Результаты, полученные на Frontier, имеют огромное значение для развития науки и техники. Они помогут ученым уточнить существующие модели турбулентности, а также разработать новые, более точные методы прогнозирования.

Это, в свою очередь, приведет к прогрессу в самых разных областях: от проектирования более эффективных самолетов и двигателей до создания более точных прогнозов погоды и моделирования климатических изменений.

График общей масштабируемости кода pencils показывает время, затраченное на выполнение стенки при различных количествах узлов для задач размером 20483, 40963, 81923, 163843 и 327683, выделенных разными цветами. Открытые треугольники показывают наилучшее время, полученное для каждой комбинации N и P. Пули показывают теоретическое время для 20483 при идеальном масштабировании от 20483. Пунктирные линии с наклоном -1 в логарифмической шкале показывают идеальное сильное масштабирование, а идеальное слабое масштабирование, основанное на вычислительной нагрузке, представлено пунктирными линиями, показывающими поведение.
Автор: P.K. Yeung, Kiran Ravikumar, Stephen Nichols, Rohini Uma-Vaideswaran; GPU-enabled extreme-scale turbulence simulations: Fourier pseudo-spectral algorithms at the exascale using OpenMP offloading; Computer Physics Communications; DOI: https://doi.org/10.1016/j.cpc.2024.109364; CC-BY 4.0 Источник: www.sciencedirect.com

Более того, исследователи планируют сделать полученные данные доступными для всего научного сообщества. «Мы верим, что открытый доступ к информации — ключ к ускорению научного прогресса», — подчеркивает профессор Юнг.

Взгляд в будущее

Суперкомпьютеры открывают новую эру в изучении турбулентности. Благодаря их мощности и развитию специализированных алгоритмов, ученые получают все более глубокое понимание этого сложного явления.

В будущем, с появлением еще более мощных вычислительных систем, мы можем ожидать еще более впечатляющих открытий в этой области, которые изменят наше представление о мире вокруг нас.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор компактного мультитула (6 в 1) для ключей

За последний месяц успел купить пять разных брелоков для ключей, которые так или иначе отличаются друг от друга. В этом коротком обзоре поговорим про брелок стоимостью 502 рубля, который сочетает в...

Когда Земля треснула пополам: геологи установили, что разлом Денали виновен в расколе древнего суперконтинента

Земная кора — это не монолитная глыба, а скорее гигантский пазл, состоящий из тектонических плит, которые постоянно движутся, сталкиваются и расходятся. В этих динамичных процессах...

«Жужжалка» УВБ-76: мифы о «радиостанции судного дня» развеяны. К чему тогда недавний «Бродощелк»?

На протяжении десятилетий эфир прорезает монотонное, едва уловимое жужжание. Этот звук, знакомый многим радиолюбителям по всему миру, исходит от станции с лаконичным названием УВБ-76. Объект,...

IceCube всматривается в ничто: что на самом деле показали 10 лет поисков темной материи?

В бескрайних просторах Антарктиды, где вечные льды скрывают тайны глубин, притаился уникальный инструмент — нейтринная обсерватория IceCube. Ее миссия амбициозна и сложна: уловить...

Почему по правилам этикета нижнюю пуговицу пиджака никогда не застёгивают и кто следует этому правилу

Каждый мужчина, который хоть раз носил деловой костюм, наверняка слышал о негласном правиле: нижнюю пуговицу пиджака нельзя застёгивать. Но задумывались ли вы, почему это правило существует?...

От монастыря до секретного объекта: почему город Саров исчезал с карт и возвращался под разными именами

Названия городов меняются довольно редко. В современности этого практически не случается, однако в СССР населенные пункты постоянно меняли свои «прозвища». Причина заключалась в придании большей...