发布日期:2024-08-15 19:19浏览次数:
互联网上分散的资源融为有机整体,实现资源的全面共享和 有机协作,使人们能够透明地使用资源的整体能力并按需获 取信息。资源包括高性能计算机、存储资源、数据资源、信 息资源、知识资源、专家资源、大型数据库、网络、传感器 等。
当前的互联网只限于信息共享,网络则被认为是互联网 发展的第三阶段。网络可以构造地区性的网络、企事业内部 网络、局域网网络,甚至家庭网络和个人网络。网络的根本 特征并不一定是它的规模,而是资源共享,消除资源孤岛。
算机完成某一个计算任务,能汇集数千科学家之力共同完成 同一项科学试验,还可以让分布在各地的人们在虚拟环境中 实现面对面交流。
网络的关键技术有网络结点、宽带网络系统、资源管理 和任务调度工具、应用层的可视化工具。网络结点是网络计 算资源的提供者,包括高端服务器、集群系统、 mPP系统大
型存储设备、数据库等。宽带网络系统是在网络计算环境中, 提供高性能通信的必要手段。资源管理和任务调度工具用来 解决资源的描述、组织和管理等关键问题。任务调度工具根
据当前系统的负载情况,对系统内的任务进行动态调度,提 高系统的运行效率。网络计算主要是科学计算,它往往伴随 着海量数据。如果把计算结果转换成直观的图形信息,就能 帮助研究人员摆脱理解数据的困难。这需要开发能在网络计 算中传输和读取,并提供友好用户界面的可视化工具。
大型应用项目应由许多组织协同完成,它们形成一个“虚拟 组织”,各组织拥有的计算资源在虚拟组织里共享,协同完 成项目。对于共享而言,有价值的不是设备本身而是实体的 接口或界面。
技术设定,网络环境下的互操作意味着需要开发一套通用协 议,用于描述消息的格式和消息交换的规则。在协议之上则 需要开发一系列服务,这与建立在 tcp/ip (传输控制协议/
网际协议)上的万维网服务原理相同。在服务中先定义应用 编程接口,基于这些接口再构建软件开发工具。
构造层、连接层、资源层、汇集层和应用层五层。每层都有 各自的服务、应用编程接口和软件开发工具、上层协议调用 下层协议的服务。网络内的全局应用都需通过协议提供的服
人员已经在天气预报、高能物理实验、航空器研究等领域开 发了一些基于 Globus网络计算的应用程序。虽然这些应用 仍属试验性质,但它证明了网络计算可以完成不少超级计算 机难以胜任的大型应用任务。可以预见,网络技术将很快掀 起下一波互联网浪潮。面对即将到来的第三代互联网应用, 很多发达国家都投入了大量研究资金,希望能抓住机遇,掌 握未来的命运。
1、 分布式超级计算分布式超级计算将分布在不同地点 的超级计算机用高速网络连接起来,并用网络中间件软件
2、 分布式仪器系统分布式仪器系统使用网络管理分布 在各地的贵重仪器系统,提供远程访问仪器设备的手段,提 高仪器的利用率,方便用户的使用。
3、 数据密集型计算并行计算技术往往是由一些计算密 集型应用推动的,特别是一些带有巨大挑战性质的应用,大 大促进了对高性能并行体系结构、编程环境、大规模可视化
等领域的研究。数据密集型计算的应用比计算密集型的应用 多得多,它对应的数据网络更侧重于数据的存储、传输和处 理,计算网络则更侧重于计算能力的提高。在这个领域独占
目,其目标是处理 2005年建成的大型强子对撞机源源不断 产生的PB/s量级实验数据。
4、 远程沉浸这是一种特殊的网络化虚拟现实环境。它 是对现实或历史的逼真反开云体育 开云官网开云体育 开云官网