科学研究领域

景行科学研究解决方案为科学研究用户提供大规模科学计算环境的调度与管理,满足大规模科学计算的资源调度和计算稳定要求,方案具有良好的兼容性和健壮性,可对物理、化学、气候模拟、天文学、能源、生命科学、航空航天等专业领域的仿真和科学计算提供支持。

面向科学研究领域的景行解决方案可以为您带来哪些优势?

大规模并行计算作业管理

满足数千核的计算作业调度要求

超长的稳定性

提供99.99%的稳定性保障

计算资源共享

支持MPI作业、大数据分析框架和机器学习计算共享集群资源

源代码定制与调优

提供源代码级的功能定制与调优

解决方案

高性能计算平台 >>
仿真计算,刀片集群。
客户痛点:
1. 第三方调度软件和景行资源管理与调度软件复杂异构环境下的多集群无缝互联整合?
2. 能否自动实现集群间的负载均衡,保证每个集群都能被充分利用,避免作业向某个集群集中导致闲忙不均?
3. 能否屏蔽后台的复杂性,提供一种方式让用户可以简单方便地使用多个集群的计算资源?能否保证资源跨集群共享的安全性?

软件许可共享管理系统 >>
统一规划,最大化利用。
客户痛点:
1. 满足企业内部,尤其是跨地域、多下级单位企业集团的主流专业应用软件的许可证共享。
2. 降低网络带宽要求,满足集团各成员单位不同用户的角色和权限管理,并对许可证服务(器)进行全方位的监控和管理。
3. 提供一系列许可证共享调度分配策略,保证许可证合理优化使用,并具备记账、统计分析、操作日志与审计等功能。

大数据平台 >>
通过资源管理系统和设计数据共享机制,把需求采集与管理工具、体系建模工具、想定预演工具、仿真/测试工具、分析评估系统等有机地整合为论证与设计一体化仿真设计平台,形成一个成熟的闭环系统。
客户痛点:
1. 需要安全共享地使用海量结构化和非结构化数据资产,使得系统工程过程更加规范、高效和成熟,有效地改善原有工作流程。
2. 数据分析工具速度太慢效率低,需要并行加速;数据更新清洗费时费力,亟需优化。
3. 需要随时随地对数据进行协同分析和展示,对用户数据进行安全的可视化分析报告。

人工智能平台 >>
把数据转化成有效的信息,进而解决各行各业的痛点,辅助其做决策;通过智能分析对有用、无用信息进行筛选,区别处理、压缩和传输。
客户痛点:
1. 系统方面——工业界需要什么样的机器学习系统?如何获得?模型、特征方面——模型和特征在机器学习工业应用中的角色&如何优化?
2. 建模维度方面——如何看待机器学习宽与深的大战?如何做到宽与深的结合?(DNN、DSN等前沿技术应用案例及效果)。
3. 实施上线方面——机器学习系统如何上线?如何运用监督学习、强化学习等技术解决上线问题?如何把复杂目标拆解为单一目标,逐个优化?

科学研究领域成功案例 - 中国科学院

中科院“元”超级计算系统采用混合架构,支持异构计算,总计算能力约2.3Pflops(双精度浮点峰值计算能力),为中科院和研究机构用户提供物理、化学、气候模拟、天文学、能源、生命科学、航空航天等专业领域的仿真和科学计算。

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