NNM-Club Info - Информация, Новости, События, P2P

Сортировать новости по: дате новости | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


Китайский суперкомпьютер Tianhe-1A показывает рекордную производительность в 1.87 петафлопс.

Суперкомпьютер Tianhe-1AИсследователи из китайской Академии наук (Chinese Academy of Sciences, CAS) объявили о том, что во время проведения расчетов на суперкомпьютере Tianhe-1A, сердцем которого являются графические процессоры Nvidia, был установлен рекорд производительности, составивший 1.87 петафлопс. Согласно Эндрю Хумберу (Andrew Humber), представителю компании Nvidia, ученые моделировали сложную молекулярную динамику, во время моделирования были задействованы все 7168 графических процессоров Tesla, что и позволило достичь уровня рекордной производительности. Для сравнения, достигнутая производительность приблизительно равна производительности 130 000 обычных компьютеров.
 | Опубликовано Informatic | Подробнее | Комментарии: 2
11 июня 2011 | Космос и Авиация

Снимок телескопа Hubble - борьба и единство противоположностей.

Протопланетарная туманность объекта IRAS 13208-6020На этом снимке, сделанном космическим телескопом НАСА Hubble, вы можете увидеть два объекта, газопылевых облака, составляющих космический объект IRAS 13208-6020. Эти два потока, направленные в противоположные стороны сформированы из материи, потерянной центральной звездой объекта, которая находится в самом центре. Космический объект IRAS 13208-6020 имеет ярко выраженную биполярную форму с двумя очень похожими друг на друга потоками вещества, движущимися в противоположном направлении, а вокруг центральной звезды можно заметить относительно слабое пылевое кольцо.
 | Опубликовано Astronaut | Подробнее | Комментарии: 3
11 июня 2011 | Нанотехнологии

Новые наноматериалы изменяют свою прочность под действием электрического тока.

Образцы управляемого наноматериалаИсследователи из Технического университета Габурга и центра Helmholtz Center Geesthacht разработали новый вид настраиваемых наноматериалов, которые могут изменять свое состояние от мягкого до твердого с помощью простого "нажатия кнопки". Взяв слав золота и платины с другим металлом, исследователи поместили образец в кислотный раствор. Кислота растворила металл и в структуре материала образовалась сеть крошечных полостей и пор, которые были заполнены токопроводящим солевым раствором.
 | Опубликовано NanoMan | Подробнее | Комментарии: 2