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発見の加速

Supermicroでは、HPCソリューションをゼロから構築することに誇りを持っています。カスタム設計から実装に至るまで、当社の専門チームはプラグアンドプレイサービスを提供し、HPCにおける最も困難な課題さえも満たし、それを超えるように各ソリューションのあらゆる側面を最適化します。同時に、スーパーコンピューターの導入を簡素化します。

Supermicro  汎用計算集約型ソリューションによる発見の加速

汎用コンピュート・インテンシブ

Supermicro 科学研究向けスーパーコンピューター

科学研究用スーパーコンピュータ

SupermicroはAI/ML/DL GPU集約型のHPCソリューションを構築

AI/ML/DL GPUインテンシブ

ハイパフォーマンス・コンピューティングとは?

ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) は、並列処理を通じて複雑な問題を解決することを目指す計算分野です。今日のHPCシステムは、高速ネットワークを介して接続された数百から数千のCPUで構成されています。大規模なHPCサーバークラスターは、単一の大きな問題を同時に処理したり、複数の小さな問題を処理したりするために割り当てることができます。多くのHPCアプリケーションは現在、数十、数百、数千のコアを同時に活用するように記述されており、これによりソリューションまでの時間が桁違いに短縮されます。Supermicroは、あらゆるニーズに対応する幅広いハイパフォーマンスコンピューティングソリューションを設計しています。SupermicroのHPCソリューションは、Supermicroのプロフェッショナルによって専門的に設計、構築、テストされています。液冷が必要な環境向けに、ラックスケールでの液冷が利用可能です。

HPC技術を利用できる分野は数多くあります:

  • エンジニアリング - 自動車、飛行機、構造物、家電製品など、新しい物理的製品の設計と最適化。
  • 科学研究 - 気候変動のモデル化、より正確な天気予報、銀河と星の形成、兵器の近代化のための基礎および応用研究。
  • 金融 - 取引の意思決定を行うための非常に低遅延な計算に基づく高速な意思決定
  • 防衛 - 戦場のシナリオを作成し、最適化された兵器を製造(エンジニアリング)
  • ヘルスケア - 新薬の設計、個別化医療の構築、病気の原因やその可能性のある要因の認識。

Supermicro HPCソリューションポートフォリオは、HPCサーバー、HPCストレージソリューション、HPCネットワーキング、およびライフサイクル監視ソフトウェアで構成されています。これらのテクノロジーはすべて、HPCユーザーのニーズに対応する完全な高性能コンピューティングソリューションに貢献します。

HPCソリューション

Supermicro リファレンスアーキテクチャは、お客様固有のHPC要件を満たすように設計されています。当社の強みは、マザーボード設計からシステム構成、完全統合型ラック、液冷システムまで、幅広いビルディングブロックにあります。お客様固有のニーズに合わせたソリューションの提供に注力しています。

製造(EDA、FEA、CFD)

企業は、電子設計自動化、応力解析、計算流体力学向けの詳細なシミュレーションを実行するために、Supermicroサーバーおよびストレージシステムを使用しています。Supermicroシステムがどのように最適化された製品設計を支援し、市場投入までの時間を短縮できるかについて、さらに詳しくご覧ください。

ライフサイエンス/メディカル

政府と企業の両方がSupermicroサーバーを利用し、より安全で迅速に作用する医薬品を設計し、複雑な分子相互作用をシミュレートすることで、新たな発見へと繋げています。ライフサイエンスおよびバイオサイエンスに最適なSupermicroシステムをご覧ください。

研究/政府

研究機関は、核研究、天体物理学、その他様々なシミュレーションのために、Supermicroの完全なラックスケールソリューションを使用しています。

金融サービス

より迅速な意思決定は、様々な金融市場においてより高いリターンにつながります。最新の高頻度CPUとultraGPUを使用するように設計されたシステムにより、企業は過去のパターンに基づく迅速な意思決定で競合他社に打ち勝つことができます。

エネルギー

より正確なエネルギー探査は、時間の短縮とコストの削減につながります。エネルギー鉱床の位置に関する確信が深まれば、企業はコストを削減し、コストのかかる掘削ミスを避けることができます。

HPC環境向けSupermicro テクノロジー

HPC向けSupermicro テクノロジー – Supermicro は、最も要求の厳しいHPC環境向けに幅広いサーバーおよびストレージシステムを提供します。

FlexTwin™(新製品)

GPUサーバー

ストレージ

SuperCloud Composer

製造におけるHPC(EDA、FEA、CFD)

高性能コンピューティング(HPC)は、複雑なシミュレーション、データ解析、最適化を可能にすることで、製造業に革命をもたらしています。製造業者は、HPCを活用して仮想的に製品を設計およびテストすることで、物理的な試作品を減らし、市場投入までの時間を短縮しています。さらにHPCは、ボトルネックの特定、機器の故障予測、エネルギー効率の改善により、生産プロセスを最適化します。材料科学からサプライチェーン管理まで、HPCはデータ駆動型の意思決定、製品品質の向上、複雑化するグローバル市場での競争力強化を可能にします。

ライフサイエンス/メディカルにおけるHPC

高性能コンピューティング(HPC)は、創薬、ゲノム研究、個別化医療を加速することで、ライフサイエンス業界を変革しています。研究者は、膨大な生物学的データセットの解析、複雑な分子間相互作用のシミュレーション、薬効の予測にHPCを活用しています。このテクノロジーにより、新しい治療法の迅速な開発、疾患のより深い理解、患者の転帰の改善が可能になります。潜在的な創薬ターゲットの特定から臨床試験の最適化まで、HPCはイノベーションの推進と人類の健康増進に不可欠です。

研究/政府におけるHPC

高性能コンピューティング(HPC)は現代研究の礎であり、分野横断的な発見を加速します。ヒトゲノムの複雑なシミュレーションから気候変動のモデル化まで、HPCは研究者がこれまで困難であった問題に取り組むことを可能にします。膨大な量のデータを処理し、かつてないスピードで複雑な計算を実行することで、HPCは科学者に新たな洞察の発見、革新的なソリューションの開発、そして人類の知識の限界を押し広げる力を与えます。宇宙の探査、新素材の開発、医療の進歩など、HPCは科学の進歩に欠かせないツールです。

金融サービスにおけるHPC

高性能コンピューティング(HPC)は金融サービス業界の要であり、複雑な計算、リスクモデリング、不正行為の検出をかつてないスピードで実現します。金融機関は、膨大なデータセットの処理、市場トレンドの特定、投資ポートフォリオの最適化、経済シナリオのシミュレーションにHPCを活用しています。このテクノロジーは、より迅速で十分な情報に基づいた意思決定、効果的なリスク管理、顧客に合わせたサービスの提供を可能にします。アルゴリズム取引から規制コンプライアンスまで、HPCは現代の金融機関の中核業務を支えています。

エネルギーにおけるHPC

高性能コンピューティング(HPC)は、エネルギー分野におけるイノベーションの触媒です。複雑なエネルギーシステムのモデル化、再生可能エネルギー源のシミュレーション、効率性と信頼性を高めるための送電網の最適化などを可能にします。エネルギー貯蔵用の新素材の探求からエネルギー需要の予測まで、HPCはクリーンで持続可能なエネルギーソリューションの開発を加速します。さらにHPCは、石油やガスの探査、精製プロセス、炭素回収技術の最適化においても重要な役割を果たしており、より強靭で環境に優しいエネルギーの未来に貢献しています。

ラックスケールの統合

データセンター・プロフェッショナル・サービスによるHPCクラスタの容易な導入

SM-DCPS: Supermicro Datacenter Professional ServicesRack-ScaleTurnkey SolutionBurn-inStress TestingNetwork Design& ProvisioningResourceMonitoring Setup

サクセスストーリー

Supermicroは、様々な業界で使用される、計算集約型、高スループットGPU、または大容量ストレージアプリケーションといった、あらゆる種類のワークロードに対応するHPCソリューションをカスタマイズできます。SupermicroのHPCソリューションは、実績のある様々なオープンソースプラットフォームや商用アプリケーションとバンドル可能です。

筑波大学 "ペガサス"

筑波大学計算科学研究センターは、様々な分野の基礎研究において多くの組織と連携する学際的なセンターです。幅広い研究者に最先端のコンピューティング機能を提供するための継続的なプロジェクトの一環として、筑波大学はNEC(主契約者)と協力し、Supermicro SuperBladeを使用してコンピューティングおよびストレージのニーズに対応するスーパーコンピューターを構築しました。このシステムは、NVIDIA H100 GPUと第4世代Intel® Xeon® Scalableプロセッサーを世界で初めて採用したシステムの一つです。

大阪大学 "SQUID"

大阪大学はNEC CorporationおよびSupermicroと密接に連携し、第3世代Intel Xeon Scalableプロセッサーで構築されたSupermicro SuperBlade®システムと4U 8-GPU NVIDIA NVlink®システムの組み合わせに基づく新しいスーパーコンピューティングクラスのシステムを設計・実装しました。SQUIDシステムは27ラックのクラスターで、120,000コアを超える1520台のSuperBladeと42ノードの4U 8 GPU NVIDIA NVLinkシステムを含み、Supermicroラックインテグレーションサービスチームによって統合およびテストされました。

IMS、"分子シミュレーター"

日本の分子科学研究所(IMS)は、Intel Omni-Path Architectureによって相互接続されたSupermicroサーバーを搭載した「高性能分子シミュレーター」と呼ばれる2つのクラスターを導入しました。この分子シミュレーターは、40588コアのIntel Xeonプロセッサーと216,768GBのメモリを介して、1.8ペタFLOPSのLinpack性能と3.1ペタFLOPSの理論ピーク性能を達成し、分子動力学の超並列計算と、多くの量子化学におけるより要求の厳しい逐次演算を実行します。

LLNL、"コロナ"

ローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)は、COVID-19の治療法を見つけるために研究している科学者に追加のコンピューティング能力とリソースを提供するためにSupermicroを選定しました。このプラグアンドプレイクラスター向けSupermicroの4U 8 GPUサーバーは、約1,000基のAMD Radeon Instinct™グラフィックスアクセラレーターを搭載し、AMDの最先端EPYC™ CPUと組み合わせることで、高度な計算ワークロード向けに最大11ペタフロップスのコンピューティングパワーを提供するクラスターを拡張します。