Použití EGEE. v dalších vědeckých disciplínách. Jan Kmuníček podpora uživatelů a aplikací. Úvodní seminář EGEE, 26. října

Podobné dokumenty
Projekt EGEE / EGI. Jan Kmuníček CESNET. Enabling Grids for E-sciencE. EGEE-III INFSO-RI

Všechno, co jste chtěli vědět o Gridech, ale báli jste se zeptat

Aktuální stav MetaCentra, novinky

Czech National e-infrastructure. Projekt MetaCentrum. Jan Kmuníček CESNET. meta.cesnet.cz

Enabling Grids for E-sciencE. Projekt EGEE / VOCE. Jan Kmuníček ÚVT MU & CESNET. INFSO-RI

Czech National e-infrastructure. Projekt MetaCentrum. Jan Kmuníček CESNET. meta.cesnet.cz

MetaCentrum. Aktuální stav anové služby

Gridy v České republice. Luděk Matyska Masarykova univerzita v Brně CESNET, z.s.p.o.

analýzy dat v oboru Matematická biologie

EU EGEE Presentace projektu

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra,

Paralelní výpočty ve finančnictví

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

METACentrum Český národní gridovýprojekt. Projekt METACentrum. Jan Kmuníček ÚVT MU & CESNET. meta.cesnet.cz

CERIT-SC reloaded. už se všichni těšíme. Seminář gridového počítání,

Project EGEE-II / VOCE

Celoevropský Grid EGEE a Další Projekty EU

METACentrum zastřešení českých gridových aktivit

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET

MetaCentrum. Martin Kuba CESNET

Cloudy a gridy v národní einfrastruktuře

Matematicko-fyzikální fakulta

METACENTRUM. Miroslav Ruda CESNET. Seminář MetaCentra, Praha

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách

Dokumentační služba projektu MediGrid

1 Úvod 1.1 Vlastnosti programového vybavení (SW)

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně. Petr Lesný

Datová věda (Data Science) akademický navazující magisterský program

aktivita CESNETu společně MU, UK a ZČU sdružuje výpočetní prostředky

CESNET. Národní e-infrastruktura. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

MetaCentrum Aplikace a jejich další podpora

GATE Software pro metodu Monte Carlo na bázi GEANTu

Dagmar Adamová, Jiří Chudoba Jednalo se o Monte Carlo simulace případů srážek p+p a Pb+Pb. Fungování

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava vypisuje výběrové řízení na výzkumné pracovníky/pracovnice juniory/ky v zahraničí.

Algoritmy a struktury neuropočítačů ASN - P10. Aplikace UNS v biomedicíně

BMII. B i o m e d i c a l D a t a P r o c e s s i n g G r o u p

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin

Kvantové technologie v průmyslu a výzkumu

MetaCentrum. Miroslav Ruda. Skalský Dvůr, Miroslav Ruda (MetaCentrum) MetaCentrum Skalský Dvůr, / 11

SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM

CESNET, GRIDy a přenosy dat

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář,

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Petrov, v. o. s. Masarykova univerzita. Inovace systému pro správu prodejních automatů

Budoucnost distribuovaného zpracování dat, komunikační infrastruktura, hardwarové a softwarové platformy.

PB002 Základy informačních technologií

Workshop. Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB a Simulink. Jiří Sehnal sehnal@humusoft.cz. info@humusoft.cz.

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2018

Hlavní využití počítačů

Výpočetní zdroje v MetaCentru a jejich využití

MetaCentrum. Miroslav Ruda. březen 2017, Brno CESNET

Synergické efekty VaVpI projektů na VŠB-TU Ostrava

Aplikovaná bioinformatika

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum,

Datová úložiště CESNET. David Antoš

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

GATE Software pro metodu Monte Carlo na bázi GEANTu

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat

Projekt DRG Restart Vývoj, aktuální stav a harmonogram projektu

Superpočítač včera, dnes a zítra; v Ostravě a mimo ni

Informace o studiu. Životní prostředí a zdraví Matematická biologie a biomedicína. studijní programy pro zdravou budoucnost

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Využití metod strojového učení v bioinformatice David Hoksza

MetaCentrum. Tomáš Rebok MetaCentrum NGI, CESNET z.s.p.o. CERIT-SC, Masarykova Univerzita Olomouc,

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

Projekt MEFANET. MEdical FAculties educational NETwork. Představení náplně a cílů projektu. Institut biostatistiky a analýz

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV

e-infra CZ a mezinárodní kontext (EOSC)

CESNET - Datová úložiště

Konsolidace PACS a e-health v souladu s legislativou ve FNB

Internet zdroj informací

Historie, současnost a budoucnost sdružení CESNET. Ing. Jan Gruntorád, CSc. ředitel CESNET, z.s.p.o Praha

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

DETEKCE HRAN V BIOMEDICÍNSKÝCH OBRAZECH

Struktury a vazebné energie iontových klastrů helia

Magisterský program Biomedicínské inženýrství a informatika na ČVUT FEL Praha

SUPERPOČÍTAČOVÉ CENTRUM. Luděk Matyska

Medical Physics Expert

1. lékařská fakulta. Centrum pro experimentální biomodely

Matematicko-fyzikální fakulta

Charon Extension Layer (CEL)

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj

NÁVRH ZADÁNÍ DP pro PROVOZ 2016/2017

Programování a algoritmizace: úvod

STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019

Modelov an ı biologick ych syst em u Radek Pel anek

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

Bakalářský studijní obor informatika

IT4Innovations centrum excelence. Vít Vondrák & Filip Staněk VŠB-Technická univerzita v Ostravě

Transkript:

Úvodní seminář EGEE, 26. října 2004 Použití EGEE www.eu-egee.org v dalších vědeckých disciplínách Jan Kmuníček podpora uživatelů a aplikací EGEE je projekt financován Evropskou Unií (smlouva IST-2003-508833)

Obsah Typy výpočetních problémů Aplikační struktura v rámci EGEE Aktuální stav aplikační portfolio Další potenciální vědecké oblasti využívající EGEE Grid Jak přizpůsobit vlastní aplikaci prostředí EGEE Gridu Jak přizpůsobit vlastní aplikaci prostředí EGEE Gridu Úvodní seminář EGEE, 26. 10. 2004-2

Typy výpočetních problémů Gridy jsou obecně vhodné pro paralelní (současné) zpracování úloh. Paralelní výpočetní úlohy takové úlohy, jejichž zpracování na jediném CPU trvá neúnosně dlouho celkové paměťové nároky jsou příliš velké Primární aplikační určení Gridů: velké množství malých, navzájem nezávislých úloh příklad:parametrické studie zpracování rozsáhlých datových souborů po částech příklad:digitální vyhlazení satelitních snímků Úvodní seminář EGEE, 26. 10. 2004-3

Typy výpočetních problémů Granularita výpočetních problémů Výpočty s malou granularitou každý podproblém vysoce závislý na výsledku dalších podproblémů přenos do gridového prostředí je velmi složitý nutno vymyslet algoritmy minimalizující množství a četnost dat, které si mezi sebou procesory vyměňují příklad: výpočet počasí, který může být rozdělen do mnoha malých výpočtů počasí v malých objemech atmosféry vhodné řešit na velkých paralelních superpočítačích nebo alespoň velmi pevně vázaných (tightly coupled) clusterech s procesory propojenými extrémně rychlou sítí high-performance computing Úvodní seminář EGEE, 26. 10. 2004-4

Typy výpočetních problémů Granularita výpočetních problémů Výpočty s velkou granularitou každý podproblém nezávislý na ostatních přenos do gridového prostředí je relativně jednoduchý příklad: Monte Carlo simulace, kde se obměňují parametry komplexního modelu reálného systému a výsledky se studují statistickými technikami jedná se druh výpočetního experimentu vhodné řešit pomocí sítě "volně vázaných" (loosely coupled) počítačů, jelikož prodlevy při získání výsledků z jednotlivých procesorů neovlivní práci ostatních procesorů high-throughput computing Úvodní seminář EGEE, 26. 10. 2004-5

Typy výpočetních problémů Reálné výpočetní problémy kombinace obou extrémních typů Gridové prostředí je nejvhodnější pro řešení takto komplexních úloh poskytuje vhodné výpočetní prostředky pro podúlohy s nízkou granularitou jejich výsledky lze kombinovat formou podúloh s vysokou granularitou příklad: komplexní modelování podnebí Země hledání informace, jak výpočty závisí na jednotlivých parametrech použitých v modelech spuštění mnoha podobných výpočtů každý z nich je paralelní výpočet s malou granularitou velké množství v podstatě nezávislých výpočtů může být současně distribuováno na mnoho různých clusterů na Gridu průběh simulace v kratším čase Úvodní seminář EGEE, 26. 10. 2004-6

Aplikační struktura v rámci EGEE Formální členění aplikací v projektu EGEE Pilotní aplikace prvotní implementace a testování výkonu i funkčnosti vznikající gridové infrastruktury LCG (LHC Computational Grid) biomedicínské Gridy Interní aplikace národní projekty se zkušeností v oblasti gridových výpočtů Externí aplikace explicitní podpora vybraných uživatelských skupin tak, aby jejich aplikace byly přeneseny do gridového prostředí Úvodní seminář EGEE, 26. 10. 2004-7

Aplikační struktura v rámci EGEE Typy aplikací v projektu EGEE HEP aplikace experimenty částicové fyziky pod záštitou CERNu Biomedicínské aplikace interní i externí projekty zabývající se zpracováním lékařských a medicínských dat Obecné aplikace všechny ostatní aplikační oblasti Úvodní seminář EGEE, 26. 10. 2004-8

Aktuální stav aplikační portfolio Biomedicínské pilotní aplikace Clinical Decision Support System (CDSS) diagnostický nástroj umožňující extrahovat lékařsky relevantní informace s cílem zjednodušit klinickou praxi Grid Protein Sequence Analysis (GPS@) molekulárně bioinformatický portál poskytující možnost analýzy proteinových sekvencí, jejich alignment, predikci sekundárních struktur a přístup do databáze 3D-struktur proteinů Geant4 Application for Tomographic Emission (GATE) Monte-Carlo simulace pro radioterapii a nukleární medicínu umožňující modelování a plánování ošetřování karcinogenních nádorů před vlastním radioterapeutickým zákrokem Úvodní seminář EGEE, 26. 10. 2004-9

Aktuální stav aplikační portfolio Biomedicínské interní aplikace 3D MRI Simulator (SiMRI3D) paralelní simulátor obrazů magnetické rezonance xmipp_mlrefine analýza 3D makromolekulárních struktur DICOM data analysis tool (gptm3d) nástroj pro interaktivní analýzu radiologických dat Biomedicínské externí aplikace MammoGrid distribuovaná mamografická analýza pro diagnózu a terapii nádorů prsu Úvodní seminář EGEE, 26. 10. 2004-10

Aktuální stav aplikační portfolio Výběr nových aplikací zaslání žádosti o zapojení do výběrového řízení obecných aplikací výběr a schválení výběrovou komisí EGAAP (EGEE Generic Application Advisory Panel) získání oficiální podpory vybrané uživatelské komunity po omezenou dobu, během níž dojde k portování vybrané aplikace do prostředí EGEE Gridu výsledkem prvního EGAAP zasedání 4 nové aplikační oblasti Úvodní seminář EGEE, 26. 10. 2004-11

Aktuální stav aplikační portfolio Vědecký výzkum Země zpracování a validace měření globálních změn atmosférického ozonu pomocí satelitu GOME Geofyzika 3D analýza zemského podloží s cílem hledání zdrojů ropy a zemního plynu Výpočetní chemie atomární a molekulární simulace použitím molekulárně-mechanických a kvantově-chemických metod Fyzika astro-částic Monte Carlo simulace dat z teleskopu MAGIC Úvodní seminář EGEE, 26. 10. 2004-12

Další potenciální vědecké oblasti využívající EGEE Grid Spektrum aplikačních oblastí vhodných pro EGEE Grid Technické a materiálové simulace Hydrologie Seismologie Gridové vyhledávací nástroje Simulátory burzovních trhů Úvodní seminář EGEE, 26. 10. 2004-13

Další potenciální vědecké oblasti využívající EGEE Grid Spektrum aplikačních oblastí vhodných pro EGEE Grid Digitální zpracování videa Distribuované datové sklady Real-time rendering & raytracing pro architekty, počítačové grafiky a umělce Evropský úřad pro vesmír Úvodní seminář EGEE, 26. 10. 2004-14

Jak přizpůsobit vlastní aplikaci prostředí EGEE Gridu Zvolit typ aplikací, které jsou pro Vás klíčové a jež byste rádi používali v prostředí EGEE Gridu Zvážit vynaložené úsilí na portaci a výhody plynoucí z možnosti použití vybraných aplikací na EGEE Gridu Diskutovat detailní kroky nezbytné transformace Vašich aplikací (kmunicek@ics.muni.cz) Sledovat up-to-date informace na gridovém portále EGEE!!! egee.cesnet.cz!!! Úvodní seminář EGEE, 26. 10. 2004-15