NVIDIA 驱动的超算助力戈登·贝尔奖决赛入围者拓展开放科学疆界

五个备受瞩目的 HPC 奖决赛入围项目凭借 Alps、JUPITER 和 Perlmutter 超级计算机的支持在气候建模、流体模拟等领域取得了重大突破。

戈登·贝尔奖的五个 HPC 奖决赛入围项目正在使用由 NVIDIA 技术驱动的超级计算机开展气候建模、材料科学、流体模拟、地球物理学和电子设计等领域的关键研究工作。


本周在 SC25 上发布的这些决赛入围项目运用物理模拟、高精度数学运算及其他先进超算技术,正在推动 AI 与 HPC 在科学领域的应用,加速天气预报、半导体设计、太空探索等诸多领域的突破性进展。这些研究成果已发布于 ArXiv,可供公开获取。


支撑这些研究的超级计算机包括 Alps、Perlmutter 以及 JUPITER。


更多有关本届五项决赛入围项目的创新成果详情如下:



马克斯·普朗克气象研究所、德国气候计算中心、瑞士国家超级计算中心、于利希超级计算中心、苏黎世联邦理工学院及 NVIDIA 的研究人员共同开发了一种新的 ICON 地球系统模型配置,有望实现更精准的天气预报,并深化人类对地球运行机制的理解。


通过在公里尺度上模拟整个地球系统,ICON 能够以卓越的细节和前所未有的时间压缩,捕捉大气、海洋和陆地间能量、水和碳的流动。其独特优势在于,每 24 小时可模拟约 146 天的状态,从而能进行更高效的气候模拟,将预测范围延伸至未来数十年。



ORBIT-2 是由橡树岭国家实验室、NVIDIA 等机构共同开发的天气与气候降尺度 AI 基础模型,其在 Alps 超级计算机上运行。该模型展现出卓越的可扩展性与精确度。


ORBIT-2 借助 Exascale 级计算能力与算法创新,通过空间超高分辨率降尺度技术成功突破了传统气候模型面临的瓶颈——该技术能将低分辨率数据转化为高分辨率数据。这使得研究团队如今能够精准捕捉并预测更小尺度的局部现象,例如城市热岛效应、极端降水事件以及季风模式的细微变化。



苏黎世联邦理工学院的研究团队通过 QuaTrEx 算法套件,在纳米尺度电子器件建模领域取得重大突破,将有力推动下一代晶体管的设计进程。


在 Alps 超级计算机与 NVIDIA Grace Hopper 超级芯片的驱动下,QuaTrEx 能够以 FP64 精度和极致并行计算效率,完成超过 45,000 个原子尺度的器件模拟。这一突破能更快、更精确地设计 NREFT 的晶体管,该技术对半导体产业至关重要。



在设计航天器,尤其是配备多台小型发动机的型号时,必须进行精细化的模拟,因为密集排列的发动机喷流会相互干扰,导致火箭底部温度急剧升高。


由佐治亚理工学院与 NVIDIA 等机构共同开发的开源求解器 MFC,目前正运行于 Alps 超级计算机之上,其能够以 4 倍的速度进行流体流动模拟,同时保持与前世界纪录相同的精度且能效提升超过 5 倍。根据在 Alps 超级计算机上完成的全尺度测试,MFC 有望在 JUPITER 超级计算机上实现比前世界纪录高 10 倍的模拟规模,这为太空探索关键部件的设计与优化开辟了更快速、更精准的新路径。



由德克萨斯大学奥斯汀分校、劳伦斯利弗莫尔国家实验室及加州大学圣迭戈分校组成的联合研究团队,成功研发出全球首个能做出全物理模型实时发布概率性海啸预报的数字孪生系统。


当这套数字孪生系统应用于太平洋西北部的卡斯卡迪亚俯冲带时,其在 Alps 与 Perlmutter 超级计算机上,仅用 0.2 秒就完成了非常复杂的计算,而这些计算如果在 512 块 GPU 上运行通常需要 50 年才能完成,其实现了 100 亿倍的加速。


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戈登·贝尔奖决赛入围者使用 NVIDIA 驱动的超级计算机拓展开放科学疆界 | NVIDIA 英伟达博客

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更新时间:2025-11-24

标签:科技   贝尔   疆界   助力   决赛   科学   尺度   气候   建模   模型   计算机   苏黎世   计算中心   领域   晶体管

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