fr.wedoany.com Rapport : Le Centre de science computationnelle de l'Institut RIKEN (R-CCS) a achevé l'installation du nouveau supercalculateur « ROQUO » et l'a mis en service sur son campus de Kobe. Ce système, développé sous la mandature de l'Organisation pour le développement des nouvelles énergies et des technologies industrielles (NEDO), constitue un nœud central de calcul haute performance (HPC) dans le cadre du plan national de calcul hybride du Japon. Il vise à créer une infrastructure unifiée capable d'assurer une transition fluide entre l'accélération classique du supercalcul et le traitement quantique physique, afin de répondre aux charges de travail informatiques avancées que les architectures traditionnelles ne peuvent résoudre.

L'architecture technique de ROQUO comprend 135 nœuds de calcul, équipés de la plateforme NVIDIA GB200 NVL4, intégrant au total 540 unités de traitement graphique (GPU) Blackwell et 270 unités centrales de traitement (CPU) Grace. La communication entre les nœuds est assurée par l'architecture réseau NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand, offrant un transfert de données à haute vitesse allant jusqu'à 3,2 Tbps et une faible latence de signal. Pour atteindre une meilleure efficacité énergétique sous des charges lourdes, le système utilise une infrastructure de refroidissement à eau tiède dédiée, exploitant des tours à air extérieur pour un refroidissement à une température de 32 °C. Par rapport à une référence de refroidissement par air standard, cette solution permet de réduire la consommation électrique totale des installations d'environ 20 % ou plus.
Lors de la phase de validation opérationnelle, l'équipe de développement a évalué le cluster composé des 135 nœuds de calcul à l'aide du benchmark High Performance LINPACK. ROQUO a atteint une performance réelle en double précision de 19,80 pétaflops, répondant ainsi à son seuil de fonctionnement cible pour les calculs scientifiques et techniques. Cette performance stable est due à l'équilibre structurel du système entre la puissance de traitement brute et les voies de communication à haut débit, coordonnant efficacement la synchronisation collective des données et les opérations matricielles massivement parallèles nécessaires aux simulations classiques intensives.
L'un des principaux objectifs opérationnels de cette plateforme est de démontrer des flux de travail hybrides multi-backends étroitement couplés à l'aide d'une interface logicielle SQC. ROQUO est déjà physiquement interconnecté avec le supercalculateur phare japonais « Fugaku » ainsi qu'avec du matériel quantique local, notamment le système supraconducteur IBM Quantum System Two (nommé ibm_kobe) et l'ordinateur quantique à ions piégés Reimei de Quantinuum. Ce réseau intégré permet aux chercheurs d'exécuter des applications hybrides complexes via une topologie cloud distribuée, de réaliser des simulations de circuits quantiques à grande échelle et de comparer les résultats quantiques intermédiaires bruités avec des données de référence classiques.
À l'avenir, le R-CCS sera responsable de l'exploitation quotidienne du système et fournira des ressources de calcul à la communauté scientifique et aux partenaires industriels via un programme d'utilisateurs tests ouvert. L'expérience opérationnelle acquise dans la gestion de cet environnement matériel, en particulier la coordination des clusters GPU à grande échelle avec un refroidissement liquide efficace, sera directement appliquée au développement du prochain supercalculateur phare du Japon (nom de code FugakuNEXT). Les cadres applicatifs initiaux déployés sur cette machine se concentreront sur des domaines de fusion de pointe tels que l'apprentissage automatique quantique, l'optimisation algorithmique et les protocoles de communication sécurisés post-5G. Les informations opérationnelles officielles, l'architecture complète du système et les descriptions de projet sont disponibles via la salle de presse de RIKEN et le portail technique de RIKEN R-CCS.
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