APU MI300A para «Hunter» en 2025, «Herder» exaescala en 2027


AMD ha conseguido dos victorias en supercomputadoras en Alemania, impulsando los sistemas «Hunter» y «Herder» utilizando sus últimos chips, como el Instinct MI300A.

El impulso de la supercomputación de AMD continúa con los sistemas Hunter de 2025 y Herder de 2027 para Alemania, impulsados ​​por chips HPC MI300A

La colaboración entre AMD, HPC y la Universidad de Stuttgart es un esfuerzo para acelerar los desarrollos de HPC e IA en la región, y las partes planean presentar dos supercomputadoras, la Hunter, que se espera que alcance la funcionalidad para 2025, y la Herder, que se espera que alcance su funcionalidad en 2025. un sistema a exaescala cuyo despliegue está previsto para 2027.

Hunter y Herder tienen como objetivo aumentar las capacidades de HPC e IA en la región a nuevas alturas, proporcionando infraestructura de vanguardia para varias aplicaciones industriales, como inteligencia artificial (IA) y análisis de datos de alto rendimiento (HPDA). Se espera que el coste total combinado de Hunter y Herder alcance los 115 millones de euros y será financiado por múltiples organizaciones gubernamentales.

Profundizando en las especificaciones de la supercomputadora Hunter, contará con un gabinete de supercomputadora HPE Cray EX4000. Alberga un total de 136 nodos, interconectados con cuatro interconexiones de alto rendimiento HPE Slingshot. El sistema hará uso completo de los aceleradores MI300A recientemente lanzados por AMD, que combinan GPU, CPU y memoria HBM de alto rendimiento en un solo paquete de chip.

La integración de las APU Instinct MI300A de AMD aumentará el rendimiento máximo del HLRS (Centro de Computación de Alto Rendimiento de Stuttgart) a 39 petaFLOPS con Hunter, un gran aumento con respecto a la supercomputadora Hawk anterior del centro, que estaba en 26 petaFLOPS. La configuración final del superordenador Herder se determinará a finales de 2025.

Para un resumen rápido de las APU MI300A Instinct de AMD, es una APU de clase exaescala que utiliza capacidades de memoria optimizadas para TCO y núcleos Zen 4. Obtienes 8 núcleos y 16 subprocesos por CCD, lo que da un total de 24 núcleos y 48 subprocesos en el chip activo. También hay 24 MB de caché L2 (1 MB por núcleo) y un grupo de caché separado (32 MB por CCD). Aquí hay un punto destacado de la APU:

  • Primer paquete CPU+GP integrado en U
  • Apuntando al mercado de supercomputadoras a exaescala
  • AMD MI300A (CPU + GPU integradas)
  • AMD MI300X (solo GPU)
  • 153 mil millones de transistores
  • Hasta 24 Zen 4 núcleos
  • Arquitectura de GPU CDNA 3
  • Hasta 192 GB de memoria HBM3
  • Hasta 8 chiplets + 8 pilas de memoria (proceso de 5 nm + 6 nm)

Con la incorporación del superordenador Hunter en 2025, la potencia informática en la UE aumentará, ya que el superordenador JUPITER, que actualmente está en desarrollo, será el primero de clase exaescala en la región. Será interesante ver cómo las capacidades computacionales de vanguardia reforzarán el proceso de desarrollo general, especialmente en los campos de la IA y la HPC.

Fuente de noticias: HLRS

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