самый большой компьютер в мире. Самые большие компьютеры
Топ 10 Самых маленьких компьютеров
Недавно ученые IBM объявили о создании «самого маленького компьютера в мире», который по мощности сопоставим с 86x из 90-х годов прошлого века. В чем же новость? Да в то, что тот самый чип из прошлого века размером был с палец ребенка, а новый – современный, вы с трудом сможете разглядеть. И так, чего не коснись. Компьютеры стремительно уменьшаются в размерах, возрастая при этом по мощности. Вы удивитесь, но … Впрочем, об этом далее – в нашем ТОПе самых маленьких PC в мире.1 Микро-компьютер от IBM (1 х 1 мм)Итак, вы удивитесь, но самый маленький компьютер в мире не больше крупинки соли. В нем есть процессор, память, батарея, и он достаточно мощный, чтобы осуществлять вычисления. Но главное преимущество в том, что он еще и дешев, а будет еще дешевле. Производитель планирует сделать отпускную цену менее 10 центов, и вот тогда-то компьютеры и завладеют миром…
2 Michigan Micro Mote (1 х 1 мм)Второй по миниатюрности компьютер создан не монстрами электронной индустрии, а одним из университетов США. Миллиметровый размер не мешает ему работать, преимущественно в медицинских целях. Разумеется, в магазинах вы эту кроху не встретите.
3 FXI Cotton Candy (8 х 2,5 х 1 см)По размерам FXI Cotton Candy сопоставим … ну, скажем, с двумя флэшками, но которая из ваших флэшек умеет вот так? Двухядерный процессор, 1,2 ГГц, оперативной памятью 1 Гб, и в общем – это настоящий компьютер, как тот, в монитор которого вы сейчас смотрите. Это чудо, ребята! Правда, стоит оно $199.
4 CuBox (5 х 5 х 5 см)
6 Raspberry Pi (8,5 х 5,4 х 1,7 см)Компьютер размером с блокнот обладает 512 MB оперативной памятью, процессором в 1 ГГц, собственной видеокартой. И… много-много маленьких «кредитных карточек» могут быть соединены в одну цепь. Цена устройства вполне позволяет мечтать о суперкомпьютере – за вышеприведенную комплектацию всего $35.
7 Intel Compute Stick (11,3 x 3,8 x 1,2 см)Если вы близоруки, то Intel Compute Stick вполне можете спутать с обычной флэшкой. У него нет, строго говоря, жесткого диска (во всем остальном он молодец), зато есть накопитель SSD-формата на 32 Гб. И еще предустановленная Windows 10. А если вы очень сомневаетесь, то цена на Intel Compute Stick не превышает $200.
8 ASUS VivoMini UN42 (13,1 х 13,1 х 5,2 см)Крохотуля Asus еще и сделан сереньким, чтобы гарантировано затеряться на рабочем столе. Смотрите, не завалите его бумагами, вентиляция компику все-таки нужна. Но если отвлечься от сантиментов, то это неттоп, со всеми вытекающими последствиями. 1 ГГц, 500 Мб НDD, 2 Гб оперативной памяти. Может, и не много, но он такой тихий и не займет много места. Можно, я его оставлю?
9 Mac Mini (17 х 17 х 5 см)
10 Acer Revo One (15,5 х 10,6, х 10,6 см)Если же лишние $150 вам не помешают, то с аналогичными характеристиками поступил в продажу Acer Revo One. Ничего экстраординарного, но он небольшой, достаточно мощный для большинства рабочих задач, с хорошей видеокартой и множеством самых разных слотов. И да, в корпусе есть дополнительные места под жесткие диски. Это если 1 терабайта вам не хватит.
dekatop.com
Самый мощный компьютер в мире — Книга рекордов Гиннеса
Техника развивается и улучшается с каждым днём и компьютеры не исключение. Ваши эвм устаревают буквально на глазах, если вы купите персональный компьютер с хорошими характеристиками, то через несколько лет он будет считаться раритетом. Самые мощные компьютеры из начала 21 века не попадут и в топ 500 мощнейших компьютеров 2010 года. Всявязи с этим мы представим вам тройку самых мощных компьютеров на Земле. Такие компьютеры врядли смогут стоять у вас дома через 2-3 года, но через 15-20 возможно, что габариты таких машин уменьшаться до настольного ПК.JUGENEКомпьютер прямиком из Германии, его мощность можно приблизительно равна сумме мощностей 50 тысяч обычных компьютеров. Компьютер состоит из 72 блоков, каждый из которых размером с телефонную будку. Энергопотребление очень скромное – всего 2,2 МВт. Пиковая производительность JUGENE 1 петафлопс.
Второй представитель суперкомпьютеров нашего времени Jaguar. В нём заключена огромная мощность: в первом разделе находиться 18688 ячеек, в каждой из которых находиться 2 шестиядерных процессора частотой по 2.3 МГц. и оперативная память в размере 16 Гб.(характеристики одной такой ячейки сравнимы с характеристиками мощного игрового ПК) Второй раздел содержит 7832 ячеек, в кажой содержиться один шестиядерный процессор частотой 2.1 Мгц и объём оперативной памяти равен 8 Гб. В компьютере Ягуар используется своя операционная система Cray Linux.В компьютере насчитывается чуть меньше 180 000 ядер, частота каждого в среднем чуть больше 2.25 МГц. Объём оперативной памяти -362 ТБ. Объём дискового пространства – 6.6 петабайт.
И третий монстр семейства калькуляторов IBM ROADRUNNER. Производительность компьютера 1,026 петафлоп (1.026 квадрильона операций в секунду). Объём оперативной памяти 80 Тб, такой компьютер весит 255 тонн, стоит 133$ млн долларов и потребляет 4 МВт электроэнергии, общая длина кабелей подключения 88 километров.Интересно, что за день такой компьютер может выполнить такое количество расчётов, которое шесть млрд человек выполняло бы на калькуляторе 46 лет.
Источник: ссылка
Popularity: 9% [?]
toprekord.ru
самый большой компьютер в мире
Ученые создали самый большой на сегодня компьютер из ДНК. О своем новом устройстве биологи рассказали в журнале Science. ДНК-компьютер - это вычислительная система, которая использует вычислительные возможности молекул ДНК
Команда исследователей Калифорнийского технологического института сконструировала биологический компьютер на основе более чем сотни биологических «транзисторов» из нитей ДНК. Помимо того, группа исследователей под руководством Эрика Уинфри создала набор инструментов (также виртуальный конструктор и компилятор) с целью разработки более продвинутых моделей биовычислительных устройств.
Уникальный компьютер является цепями ДНК в жидкой среде. ДНК обладает важным свойством комплементарности - нити определенных последовательностей способны образовывать друг с другом прочные пары. Если последовательность одной нити точно комплементарна последовательности другой, то соединение получается высокопрочным.
Специалисты построили несколько логических контуров, в которых общее число нитей ДНК равно 130. Самый большой контур состоит из 74 нитей и способен извлекать квадратные корни из чисел вплоть до 15. ДНК-компьютер может выполнять логические операции ИЛИ или И, а вычисления занимают примерно десять часов.
Предыдущие изыскания в этой сфере обнаружили проблему в конструировании логических биоэлементов - при усложнении последовательности ДНК-транзисторов эффективность системы резко снижалась, что являлось препятствием для усложнения логических цепей на основе нуклеиновых кислот.
Ученые из США сделали попытку решения именно этой проблемы, о чем они рассказали в своей статье в издании «Science». Полноценный набор «строительных блоков» для конструирования логических элементов включает всего три вида «био»-транзисторов – «качели», «предел» и «сигнал».
Каждый из данных модулей формируется из коротких «шпилек» (участок одноцепочечной молекулы ДНК, фрагменты которого способны образовывать спираль без участия второй цепочки), которые взаимодействуют друг с другом при помощи небольших участков – «маркеров».
При этом каждый элемент может иметь несколько логических входов и выходов и их количество фактически не ограничено.
Биологи разработали на их основе логические элементы «И», «ИЛИ», «НЕ», которые в принципе являются аналогами современных полупроводниковых логических вентилей. Как отмечают ученые, точность логических элементов была достаточно высокой (учитывая то, как протекают микробиологические процессы), причем с усложнением архитектуры она не менялась.
Для демонстрации эффективности своей разработки ученые сконструировали устройство, которое вычисляло квадратный корень из 4-битного числа.
Так как биохимические реакции проходят не со стопроцентной точностью, в работе компьютеров из ДНК присутствует постоянный шум. Авторы новой работы смогли минимизировать его, «заставляя» свое устройство усиливать сигнал, вероятность которого превышает 80 процентов, а также ингибировать все сигналы, вероятность которых ниже 10 процентов. Это уточняется в пресс-релизе Калифорнийского технологического института, где работают ученые.
Пока компьютеры из ДНК несовершенны и работают только в лабораториях, однако ученые полагают, что такие устройства перспективны для использования внутри человеческого тела. Например, они могут оценивать концентрацию в крови того или иного вещества и на основании полученного результата регулировать выделение лекарства, содержащегося в капсулах-переносчиках.
Первые опыты
Впервые ДНК-вычисления были с успехом применены в 1994 году Леонардом Эдлеманом, профессором Университета Южной Калифорнии, для решения так называемой задачи коммивояжера. Ее суть в том, чтобы найти маршрут движения с заданными точками старта и финиша между несколькими городами (в данном случае семь), в каждом из которых можно побывать только один раз. Эта задача решается прямым перебором, однако при увеличении числа городов сложность ее возрастает.
В пробирку помещают около 100 триллионов молекул ДНК, содержащих все возможные 20-нуклеотидные последовательности, кодирующие города и пути между ними. Затем за счет взаимного притяжения нуклеотидов отдельные цепочки ДНК сцепляются друг с другом случайным образом, а специальный фермент лигаза сшивает образующиеся короткие молекулы в более крупные образования. При этом синтезируются молекулы ДНК, воспроизводящие все возможные маршруты между городами. Остается лишь выделить среди них те, что отвечают искомому решению.
При масштабировании задачи коммивояжера возникают трудности. ДНК-компьютер Эдлемана искал оптимальный маршрут для 7 узлов. Но чем больше городов надо объехать коммивояжеру, тем больше ДНК-материала требуется биологическому компьютеру. Было подсчитано, что если увеличить количество узлов до 200, то потребуется ДНК-цепочка, вес которой превышает вес Земли.
Вслед за работой Эдлемана последовали другие. Интересную разработку предложили израильские ученые из Вейцманновского института. Коллектив под руководством профессора Эхуда Шапиро решил создавать не специализированную методику для решения строго конкретной задачи, а технологию многоцелевого нанокомпьютера на базе уже известных свойств биомолекул, таких как ДНК и энзимы.
Функционирование ДНК-компьютера сходно с функционированием теоретического устройства, известного в математике как «конечный автомат» или машина Тьюринга.
Источник новостиsamoe-v-mire.ucoz.ru