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Une team de NPDS pour le calcul partagé ?
 |  Auteur: xgonin
Rechercher dans Linux
Bonjour,

Il me semblait pas mal d’ouvrir un nouveau sujet à propos du calcul distribué. Je vais essayer de regrouper toutes les infos à ce sujet.

Pour commencer, le calcul distribué est un outil pour la recherche : les scientifiques qui ont de grosse masse de calculs à réaliser se tournent soit vers de super calculateur qui sont payant soit vers le calcul distribuer pour réaliser un énorme calcul sous forme d’une somme de petits calculs. Chacun d’entre nous peux télécharger un petit programme qui va réaliser un petit bout de calcul pour les recherches scientifiques. C’est ce que fait BOINC.

Aujourd'hui BOINC c'est plus de 500 000 ordinateurs participant activement aux avancées de la science et totalisant une puissance moyenne de calcul de plus de 800 teraflops
(soit 1 fois et demie plus puissant que le Blue Gene/L, le supercalculateur le puissant au monde).


Autour de ceci est apparue des équipes qui comptabilisent la somme de calculs que chaque participant réalise pour donner un classement. NPDS et/ou Modules-NPDS pourrait créer sa propre équipe encore de rejoindre l’Alliance Francophone qui gère à l'intérieur de cette grande équipe des “mini team”.

Si vous ne disposer pas de compte pour participer au projet BOINC vous pouvez nous rejoindre en vous enregistrant sur BOINC. Un certain nombre de projets sont disponibles pour les calculs partagés, dans différents domaines, tels que : l'astronomie, de la biologie, écologie, mathématique ou encore physique / chimie.


Quelques petites infos complémentaires :
  • concrètement donc, votre ordinateur va faire des calculs pendant que vous ne l'utilisez pas. Vous ne vous en rendrez même pas compte car la priorité est très basse pour éviter de gêner. Votre processeur tournera donc à 100% en permanence : x% parce que vous l'utilisez, le reste pour Boinc. Et si vous utilisez 100% (rendu photo ...), Boinc se met à 0% pour ne pas vous ralentir.
  • ça n'abîme pas le processeur : il est conçu pour ça. C'est juste qu'on ne l'utilise en moyenne qu'à 15 ou 20% de ses possibilités.
  • ça ne gêne pas le travail : le principe est que ça ne calcule QUE lorsque la puissance est disponible. Sinon, ça ne fait rien et vous laisse travailler.
  • ça fait chauffer l'ordinateur : sur un portable, oui. Sur un PC, souvent. Sur un Mac aussi ... mais moins.

Lorsque vous aurez commencer à calculer avec BOINC vous pourrez suivre vos stats (ici les miennes, je fait partie de la team MacBidouille). Vous aurez aussi la possibilité de gérer les différents paramètres de BOINC avec une interface WEB : BoincStat.com. C'est très utile lorsque vous avez plusieurs machines qui utilisent BOINC et que vous voulez toutes les paramètrer.

Nous avons aussi le problème de l’écologie :

Le processeur de votre ordinateur étant sollicité en permanence, il consommera plus d’énergie. Un Mac est capable de se downclocker pour moins consommer (ex: Même un Mac Pro octo 3 GHz repasse à 1 GHz sur ses coeurs s'ils sont peu sollicités), après c’est à vous de voir pendant combien de temps vous allez laisser votre mac tourner. N'hésitez pas à nous rejoindre...

Voici un bref aperçu des projets de calculs partagés :

  • ABC@home : Trouver dans le cadre de la théorie des nombres tous les triplets de la conjecture abc jusqu'à 1015 ou plus, afin de préciser cette conjecture voire de la démontrer mathématiquement.
  • ABC@home beta : Trouver dans le cadre de la théorie des nombres tous les triplets de la conjecture abc jusqu'à 1015 ou plus, afin de préciser cette conjecture voire de la démontrer mathématiquement.
  • APS@Home : Do research into the effects of atmospheric dispersion as it relates to the accuracy of measurements used in climate prediction.
  • BBC Climate Change : Prédiction des évolutions climatiques terrestre jusqu'en 2080.
  • BOINC Alpha Test : Projet de Test pour BOINC
  • BRaTS@Home : Do various calculations in Gravitational Ray Tracing. BRaTS stands for BRaTS Ray Trace Simulator.
  • BURP : Réalisation d'animations à partir d’images de synthèse en 3D grâce au logiciel open-source Blender.
  • Chess960@Home : Réalisation de parties du jeu d’échecs afin de mettre en place les bases théoriques du jeu d'échec « Fischer Random Chess » aussi appelé Chess960 crée en 1996 par le GMI Robert James Fischer
  • Climate Prediction : C’est la plus vaste expérience de simulations du changement climatique global pour le 21è siècle.
  • Climateprediction.net Beta : Test project for Climateprediction.net.
  • Cosmology@Home : Search for the model that best describes our Universe and find the range of models that agree with the available astronomical and particle physics data.
  • DepSpid : A distributed type of a web crawler with two major goals: 1st: build up a database containing the dependencies between individual web sites and groups of web sites, 2nd: collect statistical data about the structure of the web.
  • Docking@Home : This project aims to further knowledge of the atomic details of protein-lig and interactions and, by doing so, will search for insights into the discovery of novel pharmaceuticals.
  • Einstein@Home : Recherche dans les ondes gravitationnelles des signaux émis par des pulsars
  • Enigma@Home : Try to decipher an original message sent via the Enigma in WW2.
  • Eternity2.net : Help solve a puzzle, and maybe, just maybe, win 1 million dollars. You need to buy the original game to participate!
  • Hydrogen@Home : Hydrogen@Home studies clean technologies for the production of hydrogen for energy purposes.
  • Leiden Classical : Help to build a Desktop Computer Grid dedicated to general Classical Dynamics for any scientist or science student.
  • LHC@Home : Aide à la conception au CERN du LHC ( Le grand Accélérateur à Particule)
  • Malaria Control : Simulation de l'extension épidémiologique du paludisme en Afrique pour déterminer des stratégies optimales de lutte contre ce fléau grâce à l'utilisation des moustiquaires, de la chimiothérapie ou de nouveaux vaccins qui sont actuellement à l'essai.
  • MilkyWay@home : MilkyWay@Home tries to study the gravitational potential of the Milky way.
  • Nano-Hive@Home : Simule un monde physique à l'échelle du nanomètre.
  • NQueens Project : The project tries to solve the N queens puzzle in chess.
  • Pirates@Home : Il ne s’agit pas encore d’un projet scientifique mais il pourrait servir aux calculs d’interactions permettant de mieux comprendre l’univers et servirait à améliorer Einstein@home.
  • POEM@HOME : POEM@Home (Protein Optimization with Energy Methods) researches protein structures.
  • Predictor@Home : Amélioration des méthodes de prédictions des formes repliées et fonctionnelles des protéines par analogie avec des protéines déjà connues. Le but étant de comprendre le processus de repliement à partir d’une chaîne de protéine non pliée.
  • PrimeGrid : Etablissement de listes de vastes nombres premiers, en particulier dans le cadre d’une participation à un challenge international de factorisation et volonté de développer une application pour BOINC à l'aide du langage de programmation en Perl.
  • Project Neuron : Tests the BOINC infrastructure.
  • Proteins@home : Large-scale protein structure prediction. By increasing our knowledge of proteins, you will contribute to a better understanding of many diseases and pathologies, and to progress in both medicine and technology.
  • PS3GRID : Do full-atom molecular dynamics simulations and other scientific applications.
  • QMC@Home : Développer la méthode très prometteuse de Quantum Monte Carlo (QMC) pour généraliser son usage en chimie quantique afin de définir la structure et les interactions entre les molécules.
  • RALPH@Home : Projet servant pour les Tests de Rosetta@Home
  • Rectilinear Crossing No : What is the least number of crossings a straight-edge drawing of the complete graph on top of a set of n points in the plane obtains? Help to find out.
  • RieselSieve : Projet de mathématiques visant à trouver des nombres premiers de la forme k x 2n-1, pour montrer que k=509203 est le plus petit des nombres de la conjecture de Riesel.
  • RND@home : Radio Network Design (RND) is a telecommunication problem which consists in covering a geographic area with radio signal using the fewer number of transmitters that cover the maximum area.
  • Rosetta@Home : Aider la recherche à trouver des remèdes aux maladies humaines
  • SciLINC
  • Seasonal Attribution : Aide à découvrir quelle est la part de responsabilité des humains dans la survenue de phénomènes météorologiques extrêmes survenues ces dernières années et accentuées par le réchauffement climatique.
  • SETI@Home : Recherche a mettre en évidence dans signaux radio en provenance de l'espace des signes de vie Etre-terrestre
  • SETI@Home Beta : Projet servant pour les Test de SETI@Home
  • SHA-1 Collision Search Graz : The project is looking for collisions in the SHA-1 Hash algorithm.
  • SIMAP : Mise à jour d'une matrice publique de protéines classant les protéines similaires et les familles de protéines.
  • Spinhenge@home : Calculs mathématiques pour rendre les nanotechnologies technologiquement exploitable.
  • Sudoku project : Sudoku is a research project that uses Internet-connected computers to search for the smallest possible start configuration of Sudoku.
  • Superlink@Technion : Help geneticists all over the world find disease-provoking genes causing some types of diabetes, hypertension (high blood pressure), cancer, schizophrenia and many others.
  • SZTAKI Desktop Grid : Résolution d’équations. Le but est de trouver tous les systèmes de numération binaire généralisés jusqu'à la 11ème dimension pour nous aider à comprendre plus en profondeur les mathématiques de systèmes de numération généralisés.
  • Tanpaku : Aide à la prédiction de la structure des protéines (protéines se disant « tanpaku-shitsu » en japonais) en utilisant la méthode d’agitation brownienne des particules.
  • The Lattice Project : Like WCG, Lattice is a master project for different projects in the field of Bioinformatics.
  • TSP : TSP (Traveling Salesman Problem) is looking for a solution for the problem with 48 cities.
  • uFluids : Simulation du comportement de fluides biphasiques soumis à la microgravité, afin de concevoir de meilleurs dispositifs de gestion de la propulsion de satellites et d'étudier l'écoulement biphasé dans des microcanaux et des dispositifs MEMS
  • VTU@Home :
  • WEP-M+2 Project : Factorization (number theory) of Mersenneplustwo numbers using the WEP algorithm
  • World Community Grid : Recherche de médicaments contre des maladies telles que le sida ou le cancer, et bientôt contre des maladies génétiques.
  • XtremLab : Mesure les ressources disponibles sur les ordinateurs personnels impliqués dans les systèmes de grille de calcul afin d'améliorer les performances des grilles des calculs partagés.
  • yoyo@home : combined mathematics and biology research.

Si vous souhaiter paramètrer BOINCManager (l'application) sur plusieurs ordinateurs vous pouvez utiliser BAM ou grid republic. Ils vous permettent depuis une interface WEB de gérer les connexions au projets, la répartition des ressources sur chaque ordinateurs, les ressources de voir les ordinateurs lié au compte, voir les stats, ...



Posté le:Dimanche 13 janvier 2008 @ 21:26:01       Page Spéciale pour impression Envoyer cet Article à un ami     Précédent |  Suivant