Articulo de referencia

Júpiter (supercomputadora)

Jupiter es una supercomputadora de exaescala ubicada en el Forschungszentrum Jülich en Renania del Norte-Westfalia , Alemania. Desarrollada por el Centro de Supercomputación de ...

Jupiter es una supercomputadora de exaescala ubicada en el Forschungszentrum Jülich en Renania del Norte-Westfalia , Alemania. Desarrollada por el Centro de Supercomputación de Jülich (JSC) y propiedad de la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU), Jupiter entró en funcionamiento en junio de 2025. Se basa en una arquitectura modular que incorpora los superchips NVIDIA GH200 Grace Hopper y es reconocida como la supercomputadora más rápida de Europa, ocupando el cuarto lugar en la lista TOP500 de noviembre de 2025 de las supercomputadoras más rápidas del mundo. Jupiter es también el sistema más eficiente energéticamente entre los cinco primeros. [ 1 ] [ 2 ]

Diseño

Jupiter utiliza una arquitectura modular con aproximadamente 24 000 superchips NVIDIA GH200 Grace Hopper, optimizados para aplicaciones altamente paralelas como el entrenamiento de modelos de IA o simulaciones numéricamente exigentes. Esto permite entrenar los modelos de IA más grandes, conocidos como modelos de lenguaje grandes (LLM). A plena capacidad, Jupiter puede completar estas tareas en menos de una semana. [ 3 ]

El superordenador está diseñado con técnicas de refrigeración avanzadas, incluyendo refrigeración por agua caliente, para gestionar la disipación del calor y mejorar la eficiencia energética. El calor residual generado se utiliza para calentar edificios y se integra en la red de calefacción del campus de Jülich. [ 4 ]

El sistema de almacenamiento de Jupiter incluye soluciones de alta capacidad y alta velocidad para gestionar grandes cantidades de datos, proporcionando acceso y recuperación rápidos para soportar tareas computacionales intensivas. La infraestructura de red emplea interconexiones de alto ancho de banda y baja latencia para garantizar la transferencia de datos y la comunicación de alta velocidad entre nodos. [ 5 ]

Historia

Jupiter se desarrolló como parte de una iniciativa más amplia para mejorar la infraestructura computacional de Europa, crucial para mantener la competitividad en la investigación científica, la innovación tecnológica y las aplicaciones industriales. El proyecto implica la colaboración entre varios países europeos, instituciones de investigación y empresas tecnológicas. [ 6 ]

En el futuro, la partición Booster de Jupiter contará con el soporte de una partición Cluster, suministrada por ParTec, que incluye unidades centrales de procesamiento (CPU) convencionales con un alto ancho de banda de memoria. Cluster está especialmente diseñado para tareas con uso intensivo de datos. [ 7 ]

Jupiter fue presentado en la Conferencia Internacional de Supercomputación (ISC) en Hamburgo en junio de 2025, donde fue reconocido como el sistema más eficiente energéticamente entre los cinco mejores superordenadores del mundo. [ 8 ]

En septiembre de 2025, el canciller alemán Friedrich Merz , su ministra de Investigación, Tecnología y Espacio, Dorothee Bär , y la comisaria europea de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación,  Ekaterina Zaharieva, inauguraron Júpiter durante una visita al Forschungszentrum Jülich . [ 9 ]

Fondos

Jupiter está financiado por la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU), el Ministerio Federal de Investigación, Tecnología y Espacio (BMFTR) y el Ministerio de Cultura y Ciencia del Estado de Renania del Norte-Westfalia (MKW NRW) a través del Centro Gauss de Supercomputación (GCS). El presupuesto total para la adquisición, entrega, instalación y mantenimiento de Jupiter es de 500 millones de euros, de los cuales 273 millones se destinan a hardware, software y servicios, y los 227 millones restantes a energía, refrigeración y operaciones. [ 10 ]

Acceso temprano e investigación

Júpiter y sus sistemas de almacenamiento ya están completamente instalados, y los usuarios científicos tendrán acceso en las próximas semanas. Se han seleccionado más de 100 solicitudes nacionales e internacionales a través del Programa de Investigación y Acceso Temprano de Júpiter (JUREAP), la Convocatoria GCS Exascale Pioneer y la Competición de Computación de IA de Gauss para proyectos de IA. [ 11 ]

Aplicaciones

Jupiter admite una variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen, entre otras:

  • Modelización climática y predicción meteorológica: Mejora de las simulaciones climáticas y meteorológicas para optimizar significativamente las predicciones de fenómenos meteorológicos extremos locales, como lluvias torrenciales y tormentas eléctricas severas.
  • Dinámica molecular y ciencia de los materiales
  • Astrofísica y cosmología
  • Simulaciones industriales e ingeniería
  • Entrenamiento de grandes modelos de lenguaje (LLM) y otros modelos de IA [ 12 ]

Colaboraciones y alianzas

El proyecto implica la colaboración entre varios países europeos, instituciones de investigación y empresas tecnológicas. Entre los socios clave se incluyen:

  • Centro de Investigación Jülich
  • Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU)
  • Diversas organizaciones de investigación académica e industrial [ 13 ]

Impacto

Se prevé que Jupiter tenga un profundo impacto en la investigación científica y la innovación industrial en Europa. Al proporcionar una potencia computacional sin precedentes, permitirá a los investigadores abordar problemas complejos que antes eran imposibles de resolver. Esta supercomputadora es un pilar fundamental de la soberanía digital y el avance tecnológico de Europa. [ 14 ]

Reconocimientos y logros

Jupiter fue presentado en la Conferencia Internacional de Supercomputación (ISC) en Hamburgo en junio de 2025, donde fue reconocido como el sistema más eficiente energéticamente entre los cinco mejores superordenadores del mundo. [ 15 ]

Referencias

  1. «JÚPITER - Exaescala para Europa» . Forschungszentrum Jülich . Consultado el 17 de julio de 2025 .
  2. "Descubriendo los secretos de la supercomputadora alemana de exaescala "Jupiter"" . NextPlatform . 12 de junio de 2025. Consultado el 17 de julio de 2025 .
  3. "NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip" . NVIDIA . Consultado el 17 de julio de 2025 .
  4. «Técnicas innovadoras de refrigeración en la supercomputadora Júpiter» . Forschungszentrum Jülich . Consultado el 17 de julio de 2025 .
  5. «Infraestructura de Red y Almacenamiento de Júpiter» . Forschungszentrum Jülich . Consultado el 17 de julio de 2025 .
  6. "Iniciativa EuroHPC" . EuroHPC JU . Consultado el 17 de julio de 2025 .
  7. "Partición del clúster ParTec para Júpiter" . ParTec . 5 de octubre de 2024. Consultado el 17 de julio de 2025 .
  8. "Conferencia Internacional de Supercomputación 2025" . ISC . Consultado el 17 de julio de 2025 .
  9. Andreas Rinke (5 de septiembre de 2025), Merz de Alemania inaugura supercomputadora Nvidia para investigación  Reuters .
  10. «Financiamiento para la Supercomputadora Júpiter» . Forschungszentrum Jülich . Consultado el 17 de julio de 2025 .
  11. «Programas de investigación y acceso temprano para Júpiter» . Forschungszentrum Jülich . Consultado el 17 de julio de 2025 .
  12. «Aplicaciones de la Supercomputadora Júpiter» . Forschungszentrum Jülich . Consultado el 17 de julio de 2025 .
  13. «Colaboraciones y Alianzas para Júpiter» . Forschungszentrum Jülich . Consultado el 17 de julio de 2025 .
  14. «Impacto de la Supercomputadora Júpiter» . Forschungszentrum Jülich . Consultado el 17 de julio de 2025 .
  15. «Reconocimiento y Logros de Júpiter» . Forschungszentrum Jülich . Consultado el 17 de julio de 2025 .
  • Artículo de NextPlatform sobre Júpiter
  • Sitio web oficial de EuroHPC JU
  • Lista TOP500
  • Artículo de la sala de prensa de NVIDIA sobre Júpiter
  • Página de estrategia digital en Júpiter