Kosmologen schreiben Code, um das Universum zu modellieren

Außerdem sind solche Instrumente teilweise fertig und warten auf den Einsatz neuer Exascale-Supercomputer.

wie Aurora und Frontier for Argonne National Laboratory.Der Abschluss des Projekts wird es ermöglichen,um die Geheimnisse des Ursprungs und der Entwicklung des Universums zu entdecken und die Zukunft vorherzusagen.

Das ExaSky-Projekt wird von Wissenschaftlern der Argonne . betreutnationales Labor. Es wird angenommen, dass dies eine der wichtigsten Anwendungen im Bereich der Erd- und Weltraumwissenschaften ist, die mit der Einführung von Exascale-Supercomputern gelöst werden soll. Ein wichtiger Aspekt der neuen Plattformen wird der Schwerpunkt auf GPU-Computing sein. Daher passt sich der ExaSky-Projektcode aktiv an, um auf Intel-, NVIDIA- und AMD-GPUs zu arbeiten.

Die beschleunigte Expansion des Universums zu verstehen, ist eine der wissenschaftlichen Fragen, die das ExaSky-Team untersuchen will.

Beobachtungen des Universums bestätigen, dass es sich ausdehnt und die Geschwindigkeit seines Prozesses mit der Zeit zunimmt.Die Hauptursache ist nicht geklärt, Wissenschaftler gehen davon aus, dass hypothetische Dunkle Energie dafür verantwortlich ist.

Die kosmische Beschleunigung und andere ähnliche Entdeckungen wurden durch mehrere Fortschritte in der Beobachtung in Kombination mit verbesserter Theorie und  Modellierung ermöglicht.Das derzeitige Modell der Kosmologie, das Dunkle Energie und Dunkle Materie (eine Form von Materie, die gravitativ wechselwirkt)hat aber sehr schwache Wechselwirkungen, wenn überhaupt, mit atomarer Materie) Es gibt kleine Diskrepanzen.Die Wissenschaftler sind sich nicht sicher, ob diese Diskrepanzen auf neue Physik hindeuten oder das Ergebnis von Messartefakten sind.Wie wir wissen, sind kosmologische Messungen oft komplex und schwer zu erhalten und   zu messen.

Neue Supercomputer der Exascale-Klasse gebendie Fähigkeit, ausgefeiltere Physik mit einer Vielzahl von Eingaben wie massive Neutrinos, Stern- und Galaxienbildungsmodelle und mehrere Quellen astrophysikalischer Rückkopplungen wie aktive galaktische Kerne, galaktische Winde und Supernova-Explosionen zu integrieren. Diese Ereignisse sind in beiden Codes enthalten und funktionieren bei größeren Netzen mit höherer Auflösung.

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