Cornell University Center for Advanced Computing (CAC), расположенный в Frank HT Rhodes Hall в кампусе Cornell University , является одним из пяти первоначальных центров в программе Supercomputer Centers Национального научного фонда . Ранее он назывался Cornell Theory Center.
Cornell Theory Center (CTC) был основан в 1985 году под руководством профессора физики Корнелла и лауреата Нобелевской премии Кеннета Г. Уилсона . В 1984 году Национальный научный фонд начал работу по созданию пяти новых суперкомпьютерных центров, включая CTC, для предоставления высокоскоростных вычислительных ресурсов для исследований в Соединенных Штатах. В 1985 году группа из Национального центра суперкомпьютерных приложений начала разработку NSFNet , компьютерной сети на базе TCP/IP , которая могла подключаться к ARPANET в Корнеллском университете и Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне . Эта высокоскоростная сеть, доступная не только академическим пользователям, стала основой, к которой будут подключаться региональные сети. Первоначально это была сеть со скоростью 56 кбит/с , трафик в сети рос экспоненциально; каналы связи были модернизированы до 1,5 Мбит/с T1 в 1988 году и до 45 Мбит/с в 1991 году. NSFNet стал важной вехой в развитии Интернета , и его быстрый рост совпал с развитием Всемирной паутины . [1] [2] В начале 1990-х годов, в дополнение к поддержке Национального научного фонда , CTC получил финансирование от Агентства перспективных исследовательских проектов , Национальных институтов здравоохранения штата Нью-Йорк , корпорации IBM , SGI и членов Корпоративного исследовательского института центра. [3] Центр сосредоточился на разработке масштабируемых параллельных вычислительных ресурсов для своего сообщества пользователей и применении их опыта в разработке и оптимизации параллельных алгоритмов для широкого спектра научных и инженерных задач.
В 1995 году здание, в котором тогда располагался Корнельский теоретический центр, было названо Залом Фрэнка Х. Т. Родса, где в настоящее время располагается Центр передовых вычислений Корнельского университета. [4]
Центр передовых вычислений Корнеллского университета и его предшественник Корнеллский теоретический центр развернули первый суперкомпьютер IBM Scalable POWERparallel System SP2 и первый суперкомпьютер Dell , а также создали центр финансовых решений для суперкомпьютеров. [5]
Сегодня CAC является партнером проекта XSEDE Национального научного фонда, набора интегрированных цифровых ресурсов и сервисов, позволяющих проводить открытые научные исследования. CAC также разрабатывает обучение для суперкомпьютера Frontera от TACC, выступает в качестве технического руководителя проекта Scalable Cyberinfrastructure Institute for Multi-Messenger Astrophysics (SCiMMA), разрабатывает программное обеспечение для Института исследований и инноваций в области программного обеспечения для физики высоких энергий (IRIS-HEP) и проектирует киберинфраструктуру для NANOGrav Physics Frontiers Center.
В отчете International Data Corporation «Что может предоставить эра Exascale» отмечено в 175 раз более быстрое вычисление модели гепатита C CDC в облаке CAC MATLAB . [6] CAC была одним из первых реализаторов облачных вычислений, развернув Red Cloud. CAC также разработала и развернула федеративное облако под названием Aristotle, а также создает облачные образы и контейнеризирует приложения для эффективности и переносимости.
Под руководством Управления вице-проректора по исследованиям CAC предоставляет преподавателям, сотрудникам и студентам Корнелла, национальному исследовательскому сообществу и промышленности ряд высокопроизводительных вычислительных и консалтинговых услуг. В число организаций, принявших участие в партнерской программе CAC, входят Boeing, Corning, Dell, Ford, HypoVereinsbank, Intel, Microsoft, Pfizer и стартапы, чьи технологии были приобретены. Центр находится под руководством Дэвида Лифки и Ричарда Кнеппера.
Rhodes Hall — это восьмиэтажное здание, занимающее узкий треугольный участок между Хой-роуд и ущельем Каскадилла.
В 1989 году чертежи и образцы материалов использовались для моделирования новых областей здания до его завершения. Изображения лестничной башни здания были рассчитаны с помощью трассировщика лучей с использованием методов мягкого затенения. [7]