« La France accueille Jules Verne, le supercalculateur exascale européen de demain. »
Introduction
La France accueillera prochainement le deuxième supercalculateur exascale européen, nommé Jules Verne. Ce dernier sera installé au sein du centre de recherche du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à Bruyères-le-Châtel, dans l’Essonne. Avec une puissance de calcul de plus de 150 pétaflops, Jules Verne sera l’un des supercalculateurs les plus performants au monde. Cette nouvelle infrastructure permettra à la France de renforcer sa position dans le domaine de la recherche scientifique et technologique.
Jules Verne : Tout ce que vous devez savoir sur le deuxième supercalculateur exascale européen
La France accueillera bientôt le deuxième supercalculateur exascale européen, nommé Jules Verne. Ce superordinateur sera installé à l’Institut Polytechnique de Bordeaux et sera opérationnel en 2022. Mais qu’est-ce qu’un supercalculateur exascale et pourquoi est-ce important pour la France et l’Europe ?
Un supercalculateur exascale est un ordinateur capable d’effectuer un quintillion (10^18) d’opérations par seconde. Cela représente une puissance de calcul sans précédent, qui permettra de résoudre des problèmes complexes dans des domaines tels que la météorologie, la recherche médicale, la physique des particules et la modélisation climatique. Les supercalculateurs exascale sont également essentiels pour le développement de l’intelligence artificielle et des technologies de pointe telles que la voiture autonome.
Le premier supercalculateur exascale européen, nommé Fugaku, a été développé par le Japon et est actuellement le plus puissant au monde. Cependant, l’Europe a également investi dans le développement de sa propre technologie de supercalculateur exascale, avec l’objectif de devenir un leader mondial dans ce domaine.
Le supercalculateur Jules Verne sera développé par Atos, une entreprise française spécialisée dans les technologies de l’information. Il sera équipé de processeurs AMD EPYC et de cartes graphiques NVIDIA A100, ce qui lui permettra d’atteindre une puissance de calcul de 150 pétaflops (150 millions de milliards d’opérations par seconde). Cela en fait le deuxième supercalculateur le plus puissant d’Europe, derrière Fugaku.
Le développement de Jules Verne a été financé par l’Union européenne dans le cadre du programme EuroHPC, qui vise à développer une infrastructure de supercalculateur exascale en Europe. Le programme est financé par l’UE et les États membres, avec un budget total de 1 milliard d’euros pour la période 2019-2020.
L’installation de Jules Verne à l’Institut Polytechnique de Bordeaux est également importante pour la France. Le pays a une longue tradition dans le domaine des mathématiques et de la recherche scientifique, et l’installation de ce supercalculateur renforce sa position en tant que leader européen dans ce domaine. L’Institut Polytechnique de Bordeaux est également un centre de recherche de premier plan dans les domaines de la modélisation numérique et de la simulation, ce qui en fait un choix naturel pour l’installation de Jules Verne.
Le supercalculateur Jules Verne sera utilisé pour des projets de recherche dans des domaines tels que la médecine personnalisée, la modélisation climatique et la recherche en énergie. Il sera également disponible pour les entreprises et les organisations qui ont besoin d’une puissance de calcul élevée pour leurs projets de recherche et de développement.
En conclusion, le supercalculateur Jules Verne est une étape importante pour l’Europe dans sa quête pour devenir un leader mondial dans le domaine des supercalculateurs exascale. Il renforce également la position de la France en tant que leader européen dans les domaines de la recherche scientifique et de la modélisation numérique. Avec une puissance de calcul de 150 pétaflops, Jules Verne sera un outil précieux pour la recherche scientifique et le développement technologique en Europe.
Comment la France est devenue un leader européen dans le domaine des supercalculateurs
La France est sur le point de devenir un leader européen dans le domaine des supercalculateurs. En effet, le pays accueillera bientôt le deuxième supercalculateur exascale européen nommé Jules Verne. Cette machine de pointe sera installée à l’Institut du développement et des ressources en informatique scientifique (IDRIS) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à Orsay, en région parisienne.
Le supercalculateur Jules Verne sera capable d’effectuer plus d’un milliard de milliards de calculs par seconde, ce qui en fait l’un des ordinateurs les plus puissants au monde. Il sera utilisé pour des applications scientifiques et industrielles, telles que la modélisation du climat, la recherche pharmaceutique et la conception de nouveaux matériaux.
La France a une longue histoire dans le domaine des supercalculateurs. En 1971, le pays a construit son premier supercalculateur, le CER-10, qui était capable d’effectuer 10 millions de calculs par seconde. Depuis lors, la France a continué à investir dans la recherche et le développement de supercalculateurs de pointe.
En 2010, la France a lancé le projet PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), qui vise à fournir aux chercheurs européens un accès à des supercalculateurs de pointe. Le projet est financé par l’Union européenne et compte 26 pays membres. La France est l’un des principaux contributeurs au projet, avec l’Allemagne et l’Italie.
En 2016, la France a inauguré son premier supercalculateur exascale, nommé Tera-1000. Cette machine était capable d’effectuer un milliard de milliards de calculs par seconde, ce qui en faisait l’un des ordinateurs les plus puissants au monde à l’époque. Tera-1000 a été utilisé pour des applications scientifiques et industrielles, telles que la modélisation du climat et la recherche pharmaceutique.
Le supercalculateur Jules Verne sera le deuxième supercalculateur exascale de la France et le premier à être installé dans un centre de recherche. Il sera utilisé pour des applications scientifiques et industrielles, telles que la modélisation du climat, la recherche pharmaceutique et la conception de nouveaux matériaux.
La France est également un leader dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), qui est de plus en plus utilisée dans les supercalculateurs. En 2018, le gouvernement français a lancé un plan national pour l’IA, qui vise à faire de la France un leader mondial dans ce domaine. Le plan comprend des investissements dans la recherche et le développement de l’IA, ainsi que des initiatives pour former des experts en IA.
La France est également un leader dans le domaine de la cybersécurité, qui est de plus en plus important pour les supercalculateurs. En 2019, le gouvernement français a lancé un plan national pour la cybersécurité, qui vise à renforcer la sécurité des systèmes informatiques en France. Le plan comprend des investissements dans la recherche et le développement de la cybersécurité, ainsi que des initiatives pour former des experts en cybersécurité.
En conclusion, la France est sur le point de devenir un leader européen dans le domaine des supercalculateurs. Le pays a une longue histoire dans ce domaine et a continué à investir dans la recherche et le développement de supercalculateurs de pointe. Le supercalculateur Jules Verne sera le deuxième supercalculateur exascale de la France et sera utilisé pour des applications scientifiques et industrielles. La France est également un leader dans les domaines de l’IA et de la cybersécurité, qui sont de plus en plus importants pour les supercalculateurs.
Les avantages et les défis de l’utilisation de supercalculateurs exascale pour la recherche scientifique et l’innovation en France
La France est sur le point d’accueillir le deuxième supercalculateur exascale européen nommé Jules Verne. Ce supercalculateur sera installé à l’Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique (IDRIS) à Orsay, en région parisienne. Avec une puissance de calcul de plus de 150 pétaflops, Jules Verne sera l’un des supercalculateurs les plus puissants au monde. Cette installation est une étape importante pour la France dans sa quête pour devenir un leader mondial dans la recherche scientifique et l’innovation.
Les avantages de l’utilisation de supercalculateurs exascale pour la recherche scientifique et l’innovation sont nombreux. Tout d’abord, ces supercalculateurs permettent de résoudre des problèmes complexes qui étaient auparavant impossibles à résoudre. Par exemple, les scientifiques peuvent utiliser ces supercalculateurs pour simuler des phénomènes naturels tels que les tremblements de terre, les ouragans et les tsunamis. Ces simulations peuvent aider les scientifiques à mieux comprendre ces phénomènes et à développer des stratégies pour les prévenir ou les atténuer.
De plus, les supercalculateurs exascale peuvent être utilisés pour accélérer la recherche dans de nombreux domaines, tels que la médecine, la biologie, la physique et la chimie. Par exemple, les scientifiques peuvent utiliser ces supercalculateurs pour simuler des molécules et des protéines, ce qui peut aider à développer de nouveaux médicaments et à comprendre les maladies. Les supercalculateurs exascale peuvent également être utilisés pour simuler des réactions chimiques, ce qui peut aider à développer de nouveaux matériaux et à améliorer les processus industriels.
En outre, les supercalculateurs exascale peuvent aider à accélérer l’innovation en permettant aux entreprises de développer de nouveaux produits plus rapidement et à moindre coût. Par exemple, les entreprises peuvent utiliser ces supercalculateurs pour simuler des prototypes de produits, ce qui peut aider à réduire le temps et les coûts associés au développement de nouveaux produits.
Cependant, l’utilisation de supercalculateurs exascale présente également des défis. Tout d’abord, ces supercalculateurs sont extrêmement coûteux à construire et à entretenir. En outre, ils consomment une quantité importante d’énergie, ce qui peut entraîner des coûts élevés et des problèmes environnementaux. Enfin, l’utilisation de supercalculateurs exascale nécessite des compétences techniques avancées, ce qui peut limiter l’accès à ces ressources pour certaines organisations.
Malgré ces défis, la France est déterminée à devenir un leader mondial dans la recherche scientifique et l’innovation en utilisant des supercalculateurs exascale. Le gouvernement français a investi des milliards d’euros dans la construction de supercalculateurs exascale et dans la formation de scientifiques et d’ingénieurs pour les utiliser. En outre, la France collabore avec d’autres pays européens pour développer des supercalculateurs exascale et pour partager les ressources.
En conclusion, l’utilisation de supercalculateurs exascale présente des avantages considérables pour la recherche scientifique et l’innovation en France. Ces supercalculateurs permettent de résoudre des problèmes complexes, d’accélérer la recherche dans de nombreux domaines et d’accélérer l’innovation. Cependant, l’utilisation de supercalculateurs exascale présente également des défis, notamment en termes de coûts, de consommation d’énergie et de compétences techniques. Malgré ces défis, la France est déterminée à devenir un leader mondial dans la recherche scientifique et l’innovation en utilisant des supercalculateurs exascale.
Conclusion
La France accueillera le deuxième supercalculateur exascale européen nommé Jules Verne.