Die Spezifikationen des Kestrel-Supercomputers von NREL, der entworfen von HPE wurden enthüllt und mit neuen Funktionen ausgestattet bis zu 44 PFLOPs Rechenleistung, hochgefahren mit Intels Sapphire Rapids Xeon, AMD EPYC Genoa-CPUs und NVIDIAs H100-GPU-Beschleunigern.
AMD-, Intel-und NVIDIA-Chips treiben den NREL Kestrel Supercomputer an: AMD EPYC Genoa, Intel Sapphire Rapids & NVIDIA H100
Das National Renewable Energy Laboratory (NREL) des US DOE kündigte letztes Jahr seine Pläne an, Kestrel, einen brandneuen Supercomputer, der die neuesten Technologien von AMD, Intel und NVIDIA nutzen wird, zu ersetzen ihren bestehenden Eagle-Supercomputer. Der Supercomputer wird von Hewlett Package Enterprise (HPE) entworfen und während einer kürzlichen Konferenz enthüllten sie den ersten Blick auf die technischen Daten des Systems.
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Der Kestrel-Supercomputer verwendet standardmäßige und beschleunigte Knoten. Es wird eine Spitzenleistung von 44 PetaFlops haben, eine 5,5-fache Steigerung gegenüber dem bestehenden Eagle-System. Für die Standardknoten wird Kestrel Intels neueste Sapphire Rapids „Xeon Scalable“-CPUs verwenden. Die spezielle von Kestrel verwendete Konfiguration ist eine SKU mit 52 Kernen und 104 Threads. Es wird 2.304 Standardknoten geben, wobei jeder Knoten 2 Prozessoren in einer Dual-Socket-Konfiguration betreibt. Das sind insgesamt 4.608 Intel Sapphire Rapids-SP CPUs mit insgesamt 239.616 Kernen und 479.232 Threads. Der Datenspeicher besteht aus 75 Petabyte Lustre-Speicher und jeder der 2304 Knoten wird mit 256 GB DDR5-Speicher für insgesamt 560 Petabyte System-RAM konfiguriert.
Umzug Über die beschleunigten Knoten hinaus wird Kestrel 132 dieser Konfigurationen bereitstellen, jede mit vier NVIDIA H100-GPU-Beschleunigern basierend auf der Hopper-Grafikarchitektur und einer Dual-Socket-AMD-EPYC-Genoa-CPU-Konfiguration. Das sind 528 NVIDIA Hopper H100-GPUs und 264 AMD EPYC Genoa-Chips, die in diese beschleunigten Knoten gepackt sind.
Wir kennen weder die genauen Konfigurationen der NVIDIA H100-GPUs noch der AMD EPYC Genoa-CPUs, die in Kestrel verwendet werden, aber wenn wir Nehmen wir die Top-Konfiguration, erhalten wir bis zu 8.921.088 CUDA-Kerne (H100 SXM5) und insgesamt 25.344 Zen 4-Kerne (EPYC Genoa bis zu 92 Kerne). Der beschleunigte Knoten verfügt außerdem über 42 TB HBM3-Speicher und 20 TB Systemspeicher. Es gibt auch 8 DAV-Knoten, die bis zu 16 NVIDIA A40-GPUs enthalten. All dies wird über die HPE Slightshot Dragonfly-Verbindung verbunden. Einige Funktionen des HPE Slingshot Interconnect umfassen:
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Branchenführende Leistung und Skalierbarkeit 100 GbE und 200-GbE-Schnittstellen High-Radix-Switch mit 64 Ports und 12,8 Tb/s Bandbreite Skalierbarkeit auf >250.000 Hostports mit maximal 3 Hops Innovatives Hardware-Überlastungsmanagement, adaptives Routing und Quality-of-Service-Ethernet-Standards und-Protokolle sowie optimierte HPC-Funktionalität Verbindungsebene Wiederholungsversuche und Vorwärtsfehlerkorrektur mit niedriger Latenz Standardisierte, offene API-Verwaltungsschnittstellen
Der Kestrel-Supercomputer ist für eine Leistung von 10,4 Gflops/Watt ausgelegt, was bei weitem nicht an den kürzlich angekündigten Frontier-Supercomputer mit über 50 Gflops/heranreicht. Watt-Effizienz, aber das ist auch teuer und ist ein größeres als Exaflop-System. Der Kestrel-Supercomputer soll bis 2024 eingesetzt werden.
Nachrichtenquelle: Momomo_US