Le site "Top500
supercomputer" vient de publier le palmarès
semestriel des 500 supercalculateurs les plus puissants au Monde
(Novembre
2008). Voici donc un petit comparatif entre les 33
supercalculateurs les plus puissants au Monde et les projets
de calcul
partagé (grilles de calcul bénévoles).
Légende
: En vert, les projets non BOINC
(Folding@home), en violet les projets BOINC et en noir les
supercalculateurs. Les pourcentages
correspondent à l'augmentation de la puissance de calcul sur
une période de 5 mois (depuis le comparatif
du 20 juin)
Rappel : 1 TeraFLOPS = 1012
FLOPS
soit mille milliards d'opérations à virgule
flottante par seconde.
L'Alliance
Francophone, une Communauté pour la Science
Des
machines
toujours plus puissantes, des capacités de stockage
impressionnantes, des vitesses de connexion en augmentation constante,
les progrès de l'informatique de ces dernières
années sont réels. Cependant la
majorité du temps vous n'utilisez qu'une partie infime de
cette puissance, alors qu'elle permettrait des progrès
énormes dans de nombreux domaines de la recherche
scientifique publique et universitaire.
Vous
pouvez dès maintenant et en quelques clics faire participer
votre ordinateur à l'une des plus belles aventures de ce
début de XXIème siècle. Pour cela, il
vous suffit d'installer
Boinc (logiciel libre). Puis de choisir un projet en cliquant
ci-dessous sur une des images représentant le domaine de
recherche qui vous intéresse plus
particulièrement.
Aujourd'hui,
BOINC c'est 600 000 ordinateurs participant activement aux
avancées de la science et totalisant une puissance moyenne
de calcul de plus de 1,2 PetaFLOPS (soit plus d'un million de milliards
(1015)
d'opérations
à virgule flottante par seconde).
Cels@home : aidez à mieux appréhender le processus de dissémination des cellules cancéreuses
Cels@home est
un programme de recherche porté par le
docteur Muhammad H. Zaman et son équipe du laboratoire
de physique moléculaire et cellulaire de l'université du Texas
à Austin. Ce projet effectue des
recherches sur l'adhésion cellulaire et les interactions
entre les cellules et la matrice
extracellulaire. Cette matrice extracellulaire (l'ensemble des
macromolécules extracellulaires du tissu conjonctif) joue
un rôle dans le soutien structural, l'adhérence,
le
mouvement et la régulation de la cellule.
Le cancer est l'une des
pathologies qui intéresse tout particulièrement
Cels@home, notamment lorsque
les cellules cancéreuses se désolidarisent les
unes des autres puis
migrent vers d'autres parties du corps. C'est un
moment crucial dans l'évolution d'un cancer, qui
complexifie énormément le traitement de la
maladie. L'asthme
fait également partie des maladies
étudiées par le projet. Dans cette recherche
Zaman et son équipe utilisent tout un panel d'outils qui
pourront leur permettre de mieux appréhender la migration
des cellules tumorales : la physique
statistique, la bioinformatique,
la biophysique,
la biologie
moléculaire, la
biologie cellulaire,
la comparaison d'images et les mathématiques.
Des collaborations sont également nouées avec des
experts praticien et des expérimentateurs pour ouvrir des
débouchés concrets à cette recherche
fondamentale.
Le projet a été rendu public le 25
février 2008. Récemment, Marc Kness (programmeur
de Cels@home) a annoncé que le projet devrait fermer ses
portes dans 2 mois (fin juin). Ensuite, vers 2009, les calculs
pourraient reprendre mais sous une nouvelle URL
hébergée directement par l'Université
du Texas.
INSCRIPTION
- URL du projet : http://cels-at-home-dev.dyndns.org/cels/
Détails
techniques : Les unités
sont très rares (voir le statut
du serveur) Durée d'une
unité : environ 6h25 sur un Q6600 Utilisation
mémoire : ~ 37,1 Mo Points de sauvegarde :
aucun Système
d'attribution des points : fixe (depuis hier) Système
d'exploitation :
Cet article a été publié le 06-05-2008 21:15. Vous pouvez suivre les commentaires suscités par cet article grâce au fil RSS 2.0. Vous pouvez laisser un commentaire.
Dernière mise à jour 25-09-2008 19:59
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