7月18日消息,英伟达日本官网博客透露,HPE慧与公司将为日本产业技术综合研究所(AIST)构建日本当前速度最快的AI超级计算机ABCI 3.0,这一举措将进一步推动日本在人工智能领域的研究与发展能力。
ABCI 3.0 超算将安装在东京近郊千叶县柏市的一幢设施中,计划今年底投入使用。
正如其名所示,ABCI 3.0 将成为产综研的第三代 AI 桥接云基础设施(AI Bridging Cloud Infrastructure,缩写 ABCI)超级计算机,为日本产业、政府和学术界提供 AI 云服务,加速日本在 AI 领域的研究、开发、创新和社会实践。
ABCI 3.0 基于慧与的 Cray XD 节点系统,每个节点将配备 8 块英伟达 H200 GPU。而 Cray XD 节点间将采用英伟达 Quantum-2 InfiniBand 互联网络,满足密集 AI 工作负载和海量数据集对高速通信的需求。
ABCI 3.0 将包含数以千计的英伟达 H200 Tensor Core GPU,拥有 6 exaflops 的 16 位浮点 AI 算力。
在衡量超算性能的传统标准 —— 双精度浮点算力上,ABCI 3.0 也将达到 410 petaflops。如果这一理论算力完全兑现,这足以使 ABCI 3.0 超越在最近一期 Top500 超算榜单排名第五的 LUMI。
英伟达 CEO 黄仁勋表示:
我们将同慧与和产综研携手合作,帮助日本利用其独特的能力和数据来提高生产力、振兴经济并推动科学发现。
众所周知,日本的方便面事业闻名全球,日前一家大厂宣布全新设计的游戏玩家专用便食拉面将于7月27日正式上市,可以让玩家单手吃饭而且方便到直接开盖即食。
日本HAM株式会社宣布,由同样是玩家开发部主管的提议而开发,名为“BOOST NOODLE”的全新便食拉面即将上市,整体外观设计酷似抽吸果冻,只不过里面却是厂家精心调配的多种味道的速食面,目的就是为了让玩家一只手就能享受美味。
当然“BOOST NOODLE”不仅仅只是面向游戏玩家,其他场合同样适用而且好用,120克一袋,日本定价660日元,随时可以补充味觉以及饥饿,堪称单手吃饭时代的绝佳武器。
8月2日消息,日本航天展现其创新实力,通过小卫星技术对一枚废弃火箭上面级实施了复杂的空间操作,完成了多角度多次绕飞任务。此举虽在日本航天整体实力并非顶尖的背景下进行,但仍彰显了其在航天探索领域的独特贡献与技术突破。
作为任务目标的火箭上面级,是日本2009年一次发射任务中遗留在太空的,长约11米,直径4米,重约3吨。
Astroscale公司在卫星服务和轨道碎片清除方面处于领先地位,此次任务使用的是商业碎片检测示范卫星ADRAS-J,第一次尝试通过交会和接近操作,安全地靠近、拍摄、监视大型空间碎片的状态。
ADRAS-J于今年2月18日发射入轨,2月22日开始与火箭上面级残骸交会,一直到5月23日才将距离缩短到50米内,随后完成两次定点观测。
6月19日,卫星开始首次绕飞,转了大约120度也就是三分之一,随即因为意外姿态异常而自动中止,但随后安全撤离,意外证明了星载防撞系统的有效性。
7月15日、16日,卫星两次接近火箭上面级,均成功完成绕飞观测。
Astroscale还在开发第二代ADRAS-J2卫星,将会验证捕获太空碎片,并使之脱离轨道、再入大气。这东西,既然可以清理太空垃圾,也可以“清理”其他轨道航天器啊……
近日消息,日本东京大学的研究团队由河原塚健人领导,成功研发了一款能够驾驶普通汽车的机器人,这款机器人被命名为“武藏”。
武藏的设计非常复杂,它拥有人类仿生学特征,包括74块类似于肌肉的部件和39个关节,这使得它能够进行一系列精细的动作。其双手具有五根手指,与人类的手部结构相似,而且在手部和脚部都装备有压力传感器,这有助于机器人感知力的反馈和环境的适应性。
它能够执行复杂的任务,例如转动方向盘、踩踏板、使用手刹、转动点火钥匙,甚至使用指示灯。
机器人的眼睛,配备了与人工智能系统相连的高分辨率摄像头,这使它能够识别后视镜中的行人,并对交通信号灯变换等做出反应。
演示视频中,这个开车机器人驾驶着一辆小型电动汽车在缓慢行驶,而遇到车前有行人穿行时,机器人会呼喊谁在那里?危险!同时右脚离开油门、左脚踩刹车,将车子停下来。
在转动方向盘时,虽然这个机器人的手部有灵活的关节,但转动方式看上去非常抽象,两个手掌一点一点拨动方向盘,跟人类正常驾驶有很大不同。
目前,该机器人仍处于开发的初期阶段,它仅能以5km的时速,在非开放道路驾驶,只能沿直线行驶并右转。
不过,这个机器人能够做出高度拟人化的复杂动作,将其用于车辆驾驶的话,着实有点大材小用了,毕竟真正的自动驾驶,只在车辆上部署自动驾驶软件即可,用机器人反而像是点错了科技树。
1月15日消息,日本SLIM探测器正在绕月轨道执行任务,并计划于1月20日进行一次创新性的着陆尝试,目标地点设定在月球赤道南侧的“酒海”区域附近的一个显著陨石坑。这次行动不仅是对SLIM项目技术实力的重要检验,也将为人类探索月球未知领域开启新的篇章。
据悉,日本SLIM(Smart Lander for Investigating Moon)这一太空探测器肩负着深度探索月球表面的任务,其采用先进的导航与制导技术,力求实现精准且智能化的软着陆。此次选择“酒海”作为着陆点,是因为该区域蕴含丰富的地质信息和科研价值,有望揭示更多关于月球乃至太阳系早期演化的秘密。
届时,全球航天界的目光将聚焦在这次挑战性十足的月球软着陆行动上,期待SLIM能够成功完成使命,为人类进一步揭开月球神秘面纱贡献重要力量。
JAXA表示,SLIM力求实现与目标地点误差在100米以内的精准着陆,旨在测试这一世界首创的技术,而他们也必须会成功。
对于20日要登陆月球的细节,JAXA表示,开始从15千米的高度开始最终阶段的下降,大约20分钟后降落到月表。
最终阶段下降速度为时速约6400千米,将减速降落在相距约800千米处的半径约100米圆形范围内。
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日本将迎AI超算新纪元:英伟达H200 GPU加持,年内亮相,AI算力高达6 Exaflops
7月18日消息,英伟达日本官网博客透露,HPE慧与公司将为日本产业技术综合研究所(AIST)构建日本当前速度最快的AI超级计算机ABCI 3.0,这一举措将进一步推动日本在人工智能领域的研究与发展能力。
ABCI 3.0 超算将安装在东京近郊千叶县柏市的一幢设施中,计划今年底投入使用。
正如其名所示,ABCI 3.0 将成为产综研的第三代 AI 桥接云基础设施(AI Bridging Cloud Infrastructure,缩写 ABCI)超级计算机,为日本产业、政府和学术界提供 AI 云服务,加速日本在 AI 领域的研究、开发、创新和社会实践。
ABCI 3.0 基于慧与的 Cray XD 节点系统,每个节点将配备 8 块英伟达 H200 GPU。而 Cray XD 节点间将采用英伟达 Quantum-2 InfiniBand 互联网络,满足密集 AI 工作负载和海量数据集对高速通信的需求。
ABCI 3.0 将包含数以千计的英伟达 H200 Tensor Core GPU,拥有 6 exaflops 的 16 位浮点 AI 算力。
在衡量超算性能的传统标准 —— 双精度浮点算力上,ABCI 3.0 也将达到 410 petaflops。如果这一理论算力完全兑现,这足以使 ABCI 3.0 超越在最近一期 Top500 超算榜单排名第五的 LUMI。
英伟达 CEO 黄仁勋表示:
我们将同慧与和产综研携手合作,帮助日本利用其独特的能力和数据来提高生产力、振兴经济并推动科学发现。
创新便捷美食:日本厂商发布单手操作游戏专用泡面,开盖即享
众所周知,日本的方便面事业闻名全球,日前一家大厂宣布全新设计的游戏玩家专用便食拉面将于7月27日正式上市,可以让玩家单手吃饭而且方便到直接开盖即食。
日本HAM株式会社宣布,由同样是玩家开发部主管的提议而开发,名为“BOOST NOODLE”的全新便食拉面即将上市,整体外观设计酷似抽吸果冻,只不过里面却是厂家精心调配的多种味道的速食面,目的就是为了让玩家一只手就能享受美味。
当然“BOOST NOODLE”不仅仅只是面向游戏玩家,其他场合同样适用而且好用,120克一袋,日本定价660日元,随时可以补充味觉以及饥饿,堪称单手吃饭时代的绝佳武器。
日本航天创举惊人:废弃火箭周旋小卫星,三圈绕行史无前例
8月2日消息,日本航天展现其创新实力,通过小卫星技术对一枚废弃火箭上面级实施了复杂的空间操作,完成了多角度多次绕飞任务。此举虽在日本航天整体实力并非顶尖的背景下进行,但仍彰显了其在航天探索领域的独特贡献与技术突破。
作为任务目标的火箭上面级,是日本2009年一次发射任务中遗留在太空的,长约11米,直径4米,重约3吨。
Astroscale公司在卫星服务和轨道碎片清除方面处于领先地位,此次任务使用的是商业碎片检测示范卫星ADRAS-J,第一次尝试通过交会和接近操作,安全地靠近、拍摄、监视大型空间碎片的状态。
ADRAS-J于今年2月18日发射入轨,2月22日开始与火箭上面级残骸交会,一直到5月23日才将距离缩短到50米内,随后完成两次定点观测。
6月19日,卫星开始首次绕飞,转了大约120度也就是三分之一,随即因为意外姿态异常而自动中止,但随后安全撤离,意外证明了星载防撞系统的有效性。
7月15日、16日,卫星两次接近火箭上面级,均成功完成绕飞观测。
Astroscale还在开发第二代ADRAS-J2卫星,将会验证捕获太空碎片,并使之脱离轨道、再入大气。这东西,既然可以清理太空垃圾,也可以“清理”其他轨道航天器啊……
日本创新力作:初代驾驶机器人“武藏”问世,限速5公里稳行直道与右弯
近日消息,日本东京大学的研究团队由河原塚健人领导,成功研发了一款能够驾驶普通汽车的机器人,这款机器人被命名为“武藏”。
武藏的设计非常复杂,它拥有人类仿生学特征,包括74块类似于肌肉的部件和39个关节,这使得它能够进行一系列精细的动作。其双手具有五根手指,与人类的手部结构相似,而且在手部和脚部都装备有压力传感器,这有助于机器人感知力的反馈和环境的适应性。
它能够执行复杂的任务,例如转动方向盘、踩踏板、使用手刹、转动点火钥匙,甚至使用指示灯。
机器人的眼睛,配备了与人工智能系统相连的高分辨率摄像头,这使它能够识别后视镜中的行人,并对交通信号灯变换等做出反应。
演示视频中,这个开车机器人驾驶着一辆小型电动汽车在缓慢行驶,而遇到车前有行人穿行时,机器人会呼喊谁在那里?危险!同时右脚离开油门、左脚踩刹车,将车子停下来。
在转动方向盘时,虽然这个机器人的手部有灵活的关节,但转动方式看上去非常抽象,两个手掌一点一点拨动方向盘,跟人类正常驾驶有很大不同。
目前,该机器人仍处于开发的初期阶段,它仅能以5km的时速,在非开放道路驾驶,只能沿直线行驶并右转。
不过,这个机器人能够做出高度拟人化的复杂动作,将其用于车辆驾驶的话,着实有点大材小用了,毕竟真正的自动驾驶,只在车辆上部署自动驾驶软件即可,用机器人反而像是点错了科技树。
日本航天新突破:JAXA携SLIM探测器锁定1月20日,挑战精准月球着陆任务
1月15日消息,日本SLIM探测器正在绕月轨道执行任务,并计划于1月20日进行一次创新性的着陆尝试,目标地点设定在月球赤道南侧的“酒海”区域附近的一个显著陨石坑。这次行动不仅是对SLIM项目技术实力的重要检验,也将为人类探索月球未知领域开启新的篇章。
据悉,日本SLIM(Smart Lander for Investigating Moon)这一太空探测器肩负着深度探索月球表面的任务,其采用先进的导航与制导技术,力求实现精准且智能化的软着陆。此次选择“酒海”作为着陆点,是因为该区域蕴含丰富的地质信息和科研价值,有望揭示更多关于月球乃至太阳系早期演化的秘密。
届时,全球航天界的目光将聚焦在这次挑战性十足的月球软着陆行动上,期待SLIM能够成功完成使命,为人类进一步揭开月球神秘面纱贡献重要力量。
JAXA表示,SLIM力求实现与目标地点误差在100米以内的精准着陆,旨在测试这一世界首创的技术,而他们也必须会成功。
对于20日要登陆月球的细节,JAXA表示,开始从15千米的高度开始最终阶段的下降,大约20分钟后降落到月表。
最终阶段下降速度为时速约6400千米,将减速降落在相距约800千米处的半径约100米圆形范围内。
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