Ibercivis

редактировать
Ibercivis
Logocivis.jpg
Разработчик (и) Испанский национальный исследовательский совет и
Статус разработкиАктив
Операционная система Кросс-платформенность
Платформа BOINC
Средняя производительность13,936 TeraFLOPS
Активные пользователи917
Всего пользователей924
Активных хостов2375
Всего хостов2383
Веб-сайтhttps://boinc.ibercivis.es/

Ibercivis - это платформа распределенных вычислений, которая позволяет пользователям Интернета участвовать в научных исследованиях, жертвуя неиспользованные компьютерные циклы для проведения научных симуляций и других задачи. Первоначальный проект, который начал действовать в 2008 году, представлял собой научное сотрудничество между правительствами Португалии и Испании, но он открыт для широкой публики и научного сообщества как внутри, так и за пределами Пиренейский полуостров. Название проекта - portmanteau из «Iberia » и латинское слово civis, что означает «гражданин ».

В апреле 2020 года платформа распределенных вычислений была перезапущена Фондом Ibercivis и Испанским национальным исследовательским советом с целью проверки существующих препаратов на противовирусную активность против коронавируса с тяжелым острым респираторным синдромом. 2, возбудитель пандемии COVID-19.

Содержание
  • 1 История
    • 1.1 Количество участников
  • 2 Проекта
    • 2.1 Активные проекты
    • 2.2 Предыдущие проекты
  • 3 См. Также
  • 4 Ссылки
  • 5 Внешние ссылки
История

Ibercivis был разработан в Испании при сотрудничестве с Институтом биокомпьютеров и физики сложных систем на Университет Сарагосы, CIEMAT, CETA-CIEMAT, Испанский национальный исследовательский совет (CSIC) и RedIris. Задачи проекта выдаются различными научно-техническими центрами Испании с целью создания функциональной платформы для добровольных научных распределенных вычислений. Этот проект является европейским аналогом успешных проектов распределенных вычислений SETI @ home и Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) в США.

Предшественник Ibercivis, проект распределенных вычислений в Университете Сарагосы Zivis, начал работу в 2007 году, а сам Ibercivis начал работу в июне 2008 года. Проект Zivis был локальным приложением для распределенных вычислений финансируется ayuntamiento (городской совет) города Сарагоса. Более крупномасштабная инфраструктура Ibercivis использовалась для множества вычислительных приложений, включая исследование ядерного синтеза, сворачивание белка и моделирование материалов. В июле 2009 года платформа Ibercivis была распространена на Португалию после соглашения, подписанного правительствами обеих стран во время португальско-испанского саммита, состоявшегося в Заморе, Испания, в январе 2009 года. Несколько португальских организаций впоследствии присоединились к Ibercivis, включая Министерство науки, Центр нейробиологии и клеточной биологии при Университете Коимбры и LIP экспериментальный физика высоких энергий лаборатория.

В апреле 2020 года был запущен новый проект Ibercivis для поддержки усилий исследователей по борьбе с коронавирусной болезнью 2019.

Количество участников

На момент создания в июне 2008 года в Ibercivis было 3000 человек. зарегистрированные пользователи, размещающие его различные проекты. К декабрю 2012 года этот показатель превысил 19 800 человек в 124 странах. В проекте было зарегистрировано около 55000 индивидуальных хостинговых устройств, из которых более 3600 были активны еженедельно.

По состоянию на апрель 2020 года в новом созданном Ibercivis было 917 активных пользователей и 2375 активных хостов.

Проекты

Ibercivis предназначен для работы на неопределенный срок и предназначен для одновременного запуска нескольких приложений, относящихся к разным научным дисциплинам, аналогично IBM финансируемому Сетка мирового сообщества. Пользователи могут выбрать, в какие проекты они хотят внести свой вклад, через веб-сайт проекта. По состоянию на май 2020 года Ibercivis включает восемь различных активных проектов:

Активные проекты

COVID-Phym : проверка существующих препаратов на противовирусную активность против коронавируса 2 тяжелого острого респираторного синдрома, возбудитель пандемии COVID-19.

Предыдущие проекты

Проекты Ibercivis, которые были завершены или прекращены по состоянию на май 2020 года, включают:

  • Fusion: звезда на вашем экране : это приложение помогло ученым из Исследовательского центра энергетической среды и технологий (CIEMAT) и из Института биокоммутации и физики сложных систем (BIFI) выполнить моделирование плазмы, которая будет производиться в Международный термоядерный экспериментальный реактор (ИТЭР). Проект ИТЭР, который начнется в 2018 году, направлен на то, чтобы реализовать термоядерный синтез, воспроизводя земные условия, типичные для звезд.
  • Докинг: поиск противораковых препаратов : приложение Docking помогло в поиске новых лекарств путем моделирования стыковки белков. Отдел биоинформатики Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC -UAM) разработал платформу, позволяющую автоматически моделировать взаимодействия белков и малых молекул. Его цель состояла в том, чтобы найти эффективные лекарства для лечения серьезных заболеваний, таких как рак.
  • Материалы: моделирование магнитных систем : приложение материалов помогло физикам из Университета Комплутенсе де Мадрид, Универсидада де Эстремадура и Институт биокомпьютеров и физики сложных систем в обнаружении того, как немагнитные примеси в магнитных материалах изменяют свойства их перехода из магнитного состояния в немагнитное. Знание этих переходов важно не только с теоретической точки зрения, но также может помочь в развитии многих областей технологии, таких как магнитные жесткие диски и сверхпроводящие материалов.
  • Нанолуз: свет в нанометровом масштабе : знание того, как свет реагирует на масштабе нанометра, - это научная проблема, имеющая важное значение для создания новых материалов, разработки новых вычислительных и коммуникационных систем и усовершенствования таких технологий, как солнечные панели. Используя приложение Nanoluz, ученые из Института оптики Даса Вальдеса CSIC исследовали поведение света в металлических наночастицах, стремясь разработать системы, которые могли бы упростить медицинский и биологический анализ.
  • IberNet: давайте исследуем внутри Ibercivis. : в этом проекте исследователи стремились изучить и представить структуру Ibercivis как социальную сеть и попытаться экспортировать свои выводы в другие социальные сети, чтобы помочь в изучении и прогнозировании динамики массовая социальная среда.
  • Амилоид: поиск лекарств против нейродегенеративных амилоидных заболеваний : проект AMILOIDE направлен на поиск в цифровых библиотеках миллионов соединений потенциальных лекарств, которые могут препятствовать образованию агрегатов и амилоида волокна, которые могут привести к нейродегенеративным заболеваниям. В настоящее время изучаются основные целевые заболевания: семейная амилоидная полинейропатия (FAP) и болезнь Альцгеймера. За этот проект отвечают ученые из группы структурной и вычислительной биологии Центра нейробиологии и клеточной биологии (CNC) Университета Коимбры.
  • Neurosim: погружение в молекулярную структуру памяти : ученые из Института структуры материи, CSIC используют результаты приложения Neurosim для анализа структурных свойств аминокислот и небольших пептидов (последовательности нескольких десятки аминокислот), которые действуют в человеческом мозге и нервной системе. Моделируя так называемый энергетический ландшафт для каждой аминокислоты, можно сделать ключевые шаги в восстановлении трехмерной структуры белков из аминокислотной последовательности, продвигая изучение структуры и функции человеческого мозга.
  • Адсорбция : поведение замкнутых жидкостей в ограниченном пространстве : приложение «Адсорбция» помогает исследователям из Instituto de Química-Física Rocasolano из CSIC изучать адсорбционные свойства катализаторов, широко используемых в качестве промышленных катализаторов, материалы для хранения газа и промышленные сепараторы. Этот вид глины используется в промышленных процессах, таких как производство биотоплива из растительных масел, хранение природного газа при комнатной температуре и хранение парниковые газы, производимые промышленностью.
  • Cuanticables: количественное моделирование проводов : ученые из Университета Буэнос-Айреса используют это приложение для изучения степени дефектов материала квантовых проводов имеет на их электрический ток. С этой целью они разрабатывают теоретическую модель, которая имитирует квантовый провод, примеси и электроды , к которым подключается квантовый провод, и изучают поведение тока, который генерируется через провод, когда внешнее напряжение
  • Sanidad: улучшенная диагностика : ионизирующее излучение используется в медицинских приложениях, начиная от базовых диагностических тестов в современной больнице (в радиологии, ядерная медицина и лабораторные исследования) для лечения рака с помощью лучевой терапии. Для этих целей могут использоваться как фактические радиоактивные материалы (в форме семян или инъекционного материала), так и сложное оборудование, которое генерирует пучки фотонов и электроны. Физики из Андалусии используют симуляции Sanidad для улучшения знаний о безопасном использовании излучения в здравоохранении и для изучения потенциальных новых приложений.
  • Criticalidad: перенос электронов в неупорядоченных системах с фрактальными свойствами : помогает проект Criticalidad Мексиканские исследователи понимают свойства и эффекты фрактальности в переносе электронов через неупорядоченные системы в переходе Андерсона.
  • Решение: исследование растворимости токсичных и фармацевтических соединений: целью проекта Soluvel является вычисление энергии сольватации некоторых растворимых соединений, чтобы с помощью вычислений определить, какие соединения могут оказаться токсичными для человека, а какие могут служить эффективными лечебными препаратами. Над проектом работают исследователи из Лаборатории молекулярного моделирования разделения и инженерии реакций (LSRE), подразделения инженерного факультета Университета Порту.
  • Primalidad: поиск простых чисел Вильсона: проект "гражданской науки", открытый для всех математиков, приложение Primalidad ищет следующее простое число Вильсона - первые три числа 5, 13 и 563. Предполагается, что четвертое простое число Вильсона должно быть больше, чем 5 x 10.
См. Также
Список литературы
  1. ^«Ibercivis BOINC». Иберцивис. 2020-05-16. Проверено 16 мая 2020 г.
  2. ^ de Zutter, W. (19 апреля 2013 г.). «Иберцивис: Кредитный обзор». BoincStats.com. Архивировано из оригинального 6 января 2012 г. Получено 19 апреля 2013 г.
  3. ^«Ibercivis BOINC - Статус сервера». Ibercivis BOINC. 2020-05-16. Проверено 16 мая 2020 г.
  4. ^"Часто задаваемые вопросы". Ibercivis.es. Проверено 20 февраля 2011 г.
  5. ^Ibercivis.pt - Projects. Проверено 15 октября 2011.
  6. ^"PROYECTO COVID-PHYM". Иберцивис. Проверено 16 мая 2020 г.
  7. ^Ibercivis.pt - Предыдущие проекты. Проверено 15 октября 2011 г.
  8. ^AMILOIDE, The Movie - Inception Style Trailer, youtube.com
  9. ^Ibercivis.pt - Criticalidad. Проверено 15 октября 2011 г.
  10. ^Ibercivis.pt - Soluvel. Проверено 15 октября 2011 г.
  11. ^Ibercivis.pt - Primalidad. Проверено 15 октября 2011.
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-23 09:48:32
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте