一、爱情指数测试超级准
测到好的结果我就认为准~
测到不好的结果我就认为不准~
准与不准是自己认为的,乐观看待测试~把测试当游戏人才会开心!
二、功能最强的计算机是什么
64000颗,这是06年的超级计算机
处理器数量达到64000颗 全球“最超级”计算机扩容一倍
位于美国加里福尼亚州Livermore的Lawrence Livermore 国家实验室拥有全球速度最快的超级计算机Blue Gene/L——这个超级庞然大物拥有32000颗处理器,自去年12月以来一直在运行。
现在,Lawrence Livermore 国家实验室的研究员们正在为使这个超级计算机的处理器个数和处理能力再增加一倍而忙碌着。据悉,这项新的计划将使Blue Gene/L再增加32000颗处理器,其处理能力也将随即增加一倍。
Lawrence Livermore国家实验室Linux 产品组的组长Robin Goldstone说,扩容后的Blue Gene/L由约32000个双处理器节点组成,也就是说,它的处理器总数将达到64000个。目前,Goldstone和她的同事正在进行最后的调试工作,排除最后几个坏节点。她说:“这种调整主要是功能性的,我们实际上已在这些节点上进行了运算。”
该实验室具有32000处理器的Blue Gene/L原型机是由IBM于去年11月组装的,它在世界最快速超级计算机500强排行榜上名列榜首。IBM的原型机用Linpack基准进行了基准测试,使该系统通过了一系列的数学计算,测试结果每秒运算次数达到70.72 trillion(万亿)或teraflops(万亿浮点)。
如果扩容完成,64000颗处理器全部开始工作,Lawrence Livermore这个新系统的性能预计提高一倍左右,近3倍于排行榜上名列第二的系统即NASA(美国国家航空航天局 )具有10240个处理器的“Columbia”超级计算机。Columbia的基准测试速度为51.87 teraflops。
按照Lawrence Livermore的计划,Blue Gene/L最终将成为一个具有130000个处理器的超级计算机系统,价值将高达1亿美元,理论最佳性能将高达360 teraflops,为了完成这个目标,该实验室制订了一个分三个阶段完成扩容的计划,并希望今年6月份完成。
Blue Gene/L最显著的特点是它非常紧凑。据悉,整个系统于今年6月完成后,将被装进64个服务器机架,其尺寸只有约半个网球场那么大,比现今的大多数超级计算机要小得多。
Blue Gene/L的耗电量也比较少,预计最终的系统耗电量为1.6兆瓦左右。相比之下,Lawrence Livermore将于今年6月组装的另一台100-teraflop级的超级计算机(名为ASCI Purple)预计需要4.8个兆瓦的功率。不过,这种耗能的区别主要源自这两个系统本身就不一样:ASCI Purple将由通用服务器组成,类似于IBM的eServer p655,而BlueGene/L的计算节点包含的只是内存和处理器而已。
IBM现正在进行使Blue Gene商品化的工作,并在向高性能计算客户销售一种5.7 teraflop 的单机架版本的系统
最强的超级计算机
5120颗处理器Earth Simulator 地球模拟器 运算速度35.8 teraflops(35.8兆次)。
三、因特网的过去,现在和未来
Internet最早来源于美国国防部高级研究计划局DARPA(Defense advanced Research Projects Agency)的前身ARPA建立的ARPAnet,该网于1969年投入使用。从60年代开始,ARPA就开始向美国国内大学的计算机系和一些私人有限公司提供经费,以促进基于分组交换技术的计算机网络的研究。1968年,ARPA为ARPAnet网络项目立项,这个项目基于这样一种主导思想:网络必须能够经受住故障的考验而维持正常工作,一旦发生战争,当网络的某一部分因遭受攻击而失去工作能力时,网络的其它部分应当能够维持正常通信。最初,ARPAnet主要用于军事研究目的,它有五大特点:
⑴支持资源共享;
⑵采用分布式控制技术;
⑶采用分组交换技术;
⑷使用通信控制处理机;
⑸采用分层的网络通信协议。
1972年,ARPAnet在首届计算机后台通信国际会议上首次与公众见面,并验证了分组交换技术的可行性,由此,ARPAnet成为现代计算机网络诞生的标志。 ARPAnet在技术上的另一个重大贡献是TCP/IP协议簇的开发和使用。
1980年,ARPA投资把TCP/IP加进UNIX(BSD4.1版本)的内核中,在BSD4.2版本以后,TCP/IP协议即成为UNIX操作系统的标准通信模块。
1982年,Internet由ARPAnet,MILNET等几个计算机网络合并而成,作为Internet的早期骨干网,ARPAnet试验并奠定了Internet存在和发展的基础,较好地解决了异种机网络互联的一系列理论和技术问题。
1983年,ARPAnet分裂为两部分:ARPAnet和纯军事用的MILNET。该年1月,ARPA把TCP/IP协议作为ARPAnet的标准协议,其后,人们称呼这个以ARPAnet为主干网的网际互联网为Internet,TCP/IP协议簇便在Internet中进行研究,试验,并改进成为使用方便,效率极好的协议簇。与此同时,局域网和其它广域网的产生和蓬勃发展对Internet的进一步发展起了重要的作用。其中,最为引人注目的就是美国国家科学基金会NSF(National Science Foundation)建立的美国国家科学基金网NSFnet。
1986年,NSF建立起了六大超级计算机中心,为了使全国的科学家、工程师能够共享这些超级计算机设施,NSF建立了自己的基于TCP/IP协议簇的计算机网络NSFnet。NSF在全国建立了按地区划分的计算机广域网,并将这些地区网络和超级计算中心相联,最后将各超级计算中心互联起来。地区网的构成一般是由一批在地理上局限于某一地域,在管理上隶属于某一机构或在经济上有共同利益的用户的计算机互联而成,连接各地区网上主通信结点计算机的高速数据专线构成了NSFnet的主干网,这样,当一个用户的计算机与某一地区相联以后,它除了可以使用任一超级计算中心的设施,可以同网上任一用户通信,还可以获得网络提供的大量信息和数据。这一成功使得NSFnet于1990年6月彻底取代了ARPAnet而成为Internet的主干网。
未来:
从目前的情况来看,Internet市场仍具有巨大的发展潜力,未来其应用将涵盖从办公室共享信息到市场营销、服务等广泛领域。另外,Internet带来的电子贸易正改变着现今商业活动的传统模式,其提供的方便而广泛的互连必将对未来社会生活的各个方面带来影响。
然而Internet也有其固有的缺点,如网络无整体规划和设计,网络拓补结构不清晰以及容错及可靠性能的缺乏,而这些对于商业领域的不少应用是至关重要的。安全性问题是困扰Internet用户发展的另一主要因素。虽然现在已有不少的方案和协议来确保Internet网上的联机商业交易的可靠进行,但真正适用并将主宰市场的技术和产品目前尚不明确。另外,Internet是一个无中心的网络。所有这些问题都在一定程度上阻碍了Internet的发展,只有解决了这些问题,Internet才能更好的发展。