Artykuły w czasopismach na temat „Exascale systems”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Exascale systems”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Coteus, P. W., J. U. Knickerbocker, C. H. Lam i Y. A. Vlasov. "Technologies for exascale systems". IBM Journal of Research and Development 55, nr 5 (wrzesień 2011): 14:1–14:12. http://dx.doi.org/10.1147/jrd.2011.2163967.
Pełny tekst źródłaRumley, Sebastien, Dessislava Nikolova, Robert Hendry, Qi Li, David Calhoun i Keren Bergman. "Silicon Photonics for Exascale Systems". Journal of Lightwave Technology 33, nr 3 (1.02.2015): 547–62. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2014.2363947.
Pełny tekst źródłaJensen, David, i Arun Rodrigues. "Embedded Systems and Exascale Computing". Computing in Science & Engineering 12, nr 6 (listopad 2010): 20–29. http://dx.doi.org/10.1109/mcse.2010.95.
Pełny tekst źródłaTahmazli-Khaligova, Firuza. "CHALLENGES OF USING BIG DATA IN DISTRIBUTED EXASCALE SYSTEMS". Azerbaijan Journal of High Performance Computing 3, nr 2 (29.12.2020): 245–54. http://dx.doi.org/10.32010/26166127.2020.3.2.245.254.
Pełny tekst źródłaAlexander, Francis J., James Ang, Jenna A. Bilbrey, Jan Balewski, Tiernan Casey, Ryan Chard, Jong Choi i in. "Co-design Center for Exascale Machine Learning Technologies (ExaLearn)". International Journal of High Performance Computing Applications 35, nr 6 (27.09.2021): 598–616. http://dx.doi.org/10.1177/10943420211029302.
Pełny tekst źródłaIsmayilova, Nigar. "CHALLENGES OF USING THE FUZZY APPROACH IN EXASCALE COMPUTING SYSTEMS". Azerbaijan Journal of High Performance Computing 4, nr 2 (31.12.2021): 198–205. http://dx.doi.org/10.32010/26166127.2021.4.2.198.205.
Pełny tekst źródłaKlasky, S. A., H. Abbasi, M. Ainsworth, J. Choi, M. Curry, T. Kurc, Q. Liu i in. "Exascale Storage Systems the SIRIUS Way". Journal of Physics: Conference Series 759 (październik 2016): 012095. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/759/1/012095.
Pełny tekst źródłaСтепаненко, Сергей, Sergey Stepanenko, Василий Южаков i Vasiliy Yuzhakov. "Exascale supercomputers. Architectural outlines". Program systems: theory and applications 4, nr 4 (15.11.2013): 61–90. http://dx.doi.org/10.12737/2418.
Pełny tekst źródłaAbdullayev, Fakhraddin. "RESOURCE DISCOVERY IN DISTRIBUTED EXASCALE SYSTEMS USING A MULTI-AGENT MODEL: CATEGORIZATION OF AGENTS BASED ON THEIR CHARACTERISTICS". Azerbaijan Journal of High Performance Computing 6, nr 1 (30.06.2023): 113–20. http://dx.doi.org/10.32010/26166127.2023.6.1.113.120.
Pełny tekst źródłaShalf, John, Dan Quinlan i Curtis Janssen. "Rethinking Hardware-Software Codesign for Exascale Systems". Computer 44, nr 11 (listopad 2011): 22–30. http://dx.doi.org/10.1109/mc.2011.300.
Pełny tekst źródłaVazirov, Etibar. "MACHINE LEARNING-BASED MODELING FOR PERFORMANCE IMPROVEMENT IN AN EXASCALE SYSTEMS". Azerbaijan Journal of High Performance Computing 3, nr 2 (29.12.2020): 223–33. http://dx.doi.org/10.32010/26166127.2020.3.2.223.233.
Pełny tekst źródłaBakhishov, Ulphat. "DEFINING PARAMETERS FOR THE OSCILLATION MODEL OF LOAD FLOW OF GLOBAL ACTIVITIES IN A FULLY DISTRIBUTED EXASCALE SYSTEM". Azerbaijan Journal of High Performance Computing 4, nr 1 (30.06.2021): 126–31. http://dx.doi.org/10.32010/26166127.2021.4.1.126.131.
Pełny tekst źródłaEsmaeili Bidhendi, Zohreh, Pouria Fakhri i Ehsan Mousavi Khaneghah. "CHALLENGES OF USING UNSTRUCTURED P2P SYSTEMS TO SUPPORT DISTRIBUTED EXASCALE COMPUTING". Azerbaijan Journal of High Performance Computing 2, nr 1 (30.06.2019): 3–6. http://dx.doi.org/10.32010/26166127.2019.2.1.3.6.
Pełny tekst źródłaWulff, Eric, Maria Girone i Joosep Pata. "Hyperparameter optimization of data-driven AI models on HPC systems". Journal of Physics: Conference Series 2438, nr 1 (1.02.2023): 012092. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2438/1/012092.
Pełny tekst źródłaAnzt, Hartwig, Erik Boman, Rob Falgout, Pieter Ghysels, Michael Heroux, Xiaoye Li, Lois Curfman McInnes i in. "Preparing sparse solvers for exascale computing". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 378, nr 2166 (20.01.2020): 20190053. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2019.0053.
Pełny tekst źródłaMousavi Khaneghah, Ehsan, i Araz R. Aliev. "CHALLENGES OF INFLUENCE DYNAMIC AND INTERACTIVE EVENTS ON RESOURCE DISCOVERY FUNCTIONALITY OUTSIDE OF DISTRIBUTED EXASCALE SYSTEMS". Azerbaijan Journal of High Performance Computing 3, nr 2 (29.12.2020): 164–80. http://dx.doi.org/10.32010/26166127.2020.3.2.164.180.
Pełny tekst źródłaPanda, Dhabaleswar, Xiao-Yi Lu i Hari Subramoni. "Networking and communication challenges for post-exascale systems". Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 19, nr 10 (październik 2018): 1230–35. http://dx.doi.org/10.1631/fitee.1800631.
Pełny tekst źródłaBougeret, Marin, Henri Casanova, Yves Robert, Frédéric Vivien i Dounia Zaidouni. "Using group replication for resilience on exascale systems". International Journal of High Performance Computing Applications 28, nr 2 (październik 2013): 210–24. http://dx.doi.org/10.1177/1094342013505348.
Pełny tekst źródłaMirtaheri, Seyedeh Leili, i Lucio Grandinetti. "Dynamic load balancing in distributed exascale computing systems". Cluster Computing 20, nr 4 (19.05.2017): 3677–89. http://dx.doi.org/10.1007/s10586-017-0902-8.
Pełny tekst źródłaCanal, Ramon, Carles Hernandez, Rafa Tornero, Alessandro Cilardo, Giuseppe Massari, Federico Reghenzani, William Fornaciari i in. "Predictive Reliability and Fault Management in Exascale Systems". ACM Computing Surveys 53, nr 5 (15.10.2020): 1–32. http://dx.doi.org/10.1145/3403956.
Pełny tekst źródłaDauwe, Daniel, Sudeep Pasricha, Anthony A. Maciejewski i Howard Jay Siegel. "Resilience-Aware Resource Management for Exascale Computing Systems". IEEE Transactions on Sustainable Computing 3, nr 4 (1.10.2018): 332–45. http://dx.doi.org/10.1109/tsusc.2018.2797890.
Pełny tekst źródłaPleiter, Dirk. "HPC Systems in the Next Decade – What to Expect, When, Where". EPJ Web of Conferences 245 (2020): 11004. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202024511004.
Pełny tekst źródłaSohrabi, Zeinab, i Ehsan Mousavi Khaneghah. "CHALLENGES OF USING LIVE PROCESS MIGRATION IN DISTRIBUTED EXASCALE SYSTEMS". Azerbaijan Journal of High Performance Computing 3, nr 2 (29.12.2020): 151–63. http://dx.doi.org/10.32010/26166127.2020.3.2.151.163.
Pełny tekst źródłaHoekstra, Alfons G., Simon Portegies Zwart i Peter V. Coveney. "Multiscale modelling, simulation and computing: from the desktop to the exascale". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 377, nr 2142 (18.02.2019): 20180355. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2018.0355.
Pełny tekst źródłaDavis, Andrew, Aleksander Dubas i Ruben Otin. "Enabling validated exascale nuclear science". EPJ Web of Conferences 245 (2020): 09001. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202024509001.
Pełny tekst źródłaGholamrezaie, Faezeh, i Azar Feyziyev. "A MECHANISM FOR USING THE FLUSHING PROCESS MIGRATION MECHANISM IN DISTRIBUTED EXASCALE SYSTEMS". Azerbaijan Journal of High Performance Computing 5, nr 2 (1.07.2022): 3–32. http://dx.doi.org/10.32010/26166127.2022.5.1.3.32.
Pełny tekst źródłaALFIAN AMRIZAL, Muhammad, Atsuya UNO, Yukinori SATO, Hiroyuki TAKIZAWA i Hiroaki KOBAYASHI. "Energy-Performance Modeling of Speculative Checkpointing for Exascale Systems". IEICE Transactions on Information and Systems E100.D, nr 12 (2017): 2749–60. http://dx.doi.org/10.1587/transinf.2017pap0002.
Pełny tekst źródłaKerbyson, Darren, Abhinav Vishnu, Kevin Barker i Adolfy Hoisie. "Codesign Challenges for Exascale Systems: Performance, Power, and Reliability". Computer 44, nr 11 (listopad 2011): 37–43. http://dx.doi.org/10.1109/mc.2011.298.
Pełny tekst źródłaDi Girolamo, Alessandro, Federica Legger, Panos Paparrigopoulos, Alexei Klimentov, Jaroslava Schovancová, Valentin Kuznetsov, Mario Lassnig i in. "Operational Intelligence for Distributed Computing Systems for Exascale Science". EPJ Web of Conferences 245 (2020): 03017. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202024503017.
Pełny tekst źródłaDel Ben, Mauro, Felipe H. da Jornada, Andrew Canning, Nathan Wichmann, Karthik Raman, Ruchira Sasanka, Chao Yang, Steven G. Louie i Jack Deslippe. "Large-scale GW calculations on pre-exascale HPC systems". Computer Physics Communications 235 (luty 2019): 187–95. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2018.09.003.
Pełny tekst źródłaShetty, Nayana. "A Comprehensive Review on Power Efficient Fault Tolerance Models in High Performance Computation Systems". September 2021 3, nr 3 (7.08.2021): 135–48. http://dx.doi.org/10.36548/jscp.2021.3.001.
Pełny tekst źródłaСнытников, Алексей Владимирович, i Галина Геннадьевна Лазарева. "Computational methods of continuum mechanics for exaflop computer systems". Вычислительные технологии, nr 5 (24.11.2021): 81–94. http://dx.doi.org/10.25743/ict.2021.26.5.007.
Pełny tekst źródłaGoz, David, Georgios Ieronymakis, Vassilis Papaefstathiou, Nikolaos Dimou, Sara Bertocco, Francesco Simula, Antonio Ragagnin, Luca Tornatore, Igor Coretti i Giuliano Taffoni. "Performance and Energy Footprint Assessment of FPGAs and GPUs on HPC Systems Using Astrophysics Application". Computation 8, nr 2 (17.04.2020): 34. http://dx.doi.org/10.3390/computation8020034.
Pełny tekst źródłaSun, Zhiwei, Anthony Skjellum, Lee Ward i Matthew L. Curry. "A Lightweight Data Location Service for Nondeterministic Exascale Storage Systems". ACM Transactions on Storage 10, nr 3 (lipiec 2014): 1–22. http://dx.doi.org/10.1145/2629451.
Pełny tekst źródłaDong, Xiangyu, Yuan Xie, Naveen Muralimanohar i Norman P. Jouppi. "Hybrid checkpointing using emerging nonvolatile memories for future exascale systems". ACM Transactions on Architecture and Code Optimization 8, nr 2 (lipiec 2011): 1–29. http://dx.doi.org/10.1145/1970386.1970387.
Pełny tekst źródłaByna, Suren, M. Scot Breitenfeld, Bin Dong, Quincey Koziol, Elena Pourmal, Dana Robinson, Jerome Soumagne, Houjun Tang, Venkatram Vishwanath i Richard Warren. "ExaHDF5: Delivering Efficient Parallel I/O on Exascale Computing Systems". Journal of Computer Science and Technology 35, nr 1 (styczeń 2020): 145–60. http://dx.doi.org/10.1007/s11390-020-9822-9.
Pełny tekst źródłaPurandare, Devashish R., Daniel Bittman i Ethan L. Miller. "Analysis and Workload Characterization of the CERN EOS Storage System". ACM SIGOPS Operating Systems Review 56, nr 1 (14.06.2022): 55–61. http://dx.doi.org/10.1145/3544497.3544507.
Pełny tekst źródłaTurner, John A., James Belak, Nathan Barton, Matthew Bement, Neil Carlson, Robert Carson, Stephen DeWitt i in. "ExaAM: Metal additive manufacturing simulation at the fidelity of the microstructure". International Journal of High Performance Computing Applications 36, nr 1 (styczeń 2022): 13–39. http://dx.doi.org/10.1177/10943420211042558.
Pełny tekst źródłaCha, Myung-Hoon, Sang-Min Lee, Hong-Yeon Kim i Young-Kyun Kim. "Effective metadata management in exascale file system". Journal of Supercomputing 75, nr 11 (22.08.2019): 7665–89. http://dx.doi.org/10.1007/s11227-019-02974-8.
Pełny tekst źródłaVarghese, Anish, Bob Edwards, Gaurav Mitra i Alistair P. Rendell. "Programming the Adapteva Epiphany 64-core network-on-chip coprocessor". International Journal of High Performance Computing Applications 31, nr 4 (27.08.2015): 285–302. http://dx.doi.org/10.1177/1094342015599238.
Pełny tekst źródłaKim, Jeong-Joon. "Erasure-Coding-Based Storage and Recovery for Distributed Exascale Storage Systems". Applied Sciences 11, nr 8 (7.04.2021): 3298. http://dx.doi.org/10.3390/app11083298.
Pełny tekst źródłaNair, R., S. F. Antao, C. Bertolli, P. Bose, J. R. Brunheroto, T. Chen, C. Y. Cher i in. "Active Memory Cube: A processing-in-memory architecture for exascale systems". IBM Journal of Research and Development 59, nr 2/3 (marzec 2015): 17:1–17:14. http://dx.doi.org/10.1147/jrd.2015.2409732.
Pełny tekst źródłaGetov, Vladimir, Adolfy Hoisie i Harvey J. Wasserman. "Codesign for Systems and Applications: Charting the Path to Exascale Computing". Computer 44, nr 11 (listopad 2011): 19–21. http://dx.doi.org/10.1109/mc.2011.334.
Pełny tekst źródłaLosada, Nuria, Patricia González, María J. Martín, George Bosilca, Aurélien Bouteiller i Keita Teranishi. "Fault tolerance of MPI applications in exascale systems: The ULFM solution". Future Generation Computer Systems 106 (maj 2020): 467–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2020.01.026.
Pełny tekst źródłaAcer, Seher, Ariful Azad, Erik G. Boman, Aydın Buluç, Karen D. Devine, SM Ferdous, Nitin Gawande i in. "EXAGRAPH: Graph and combinatorial methods for enabling exascale applications". International Journal of High Performance Computing Applications 35, nr 6 (30.09.2021): 553–71. http://dx.doi.org/10.1177/10943420211029299.
Pełny tekst źródłaSHAHZAD, FAISAL, MARKUS WITTMANN, MORITZ KREUTZER, THOMAS ZEISER, GEORG HAGER i GERHARD WELLEIN. "A SURVEY OF CHECKPOINT/RESTART TECHNIQUES ON DISTRIBUTED MEMORY SYSTEMS". Parallel Processing Letters 23, nr 04 (grudzień 2013): 1340011. http://dx.doi.org/10.1142/s0129626413400112.
Pełny tekst źródłaCappello, Franck. "Fault Tolerance in Petascale/ Exascale Systems: Current Knowledge, Challenges and Research Opportunities". International Journal of High Performance Computing Applications 23, nr 3 (20.07.2009): 212–26. http://dx.doi.org/10.1177/1094342009106189.
Pełny tekst źródłaFiliposka, Sonja, Anastas Mishev i Carlos Juiz. "Current prospects towards energy-efficient top HPC systems". Computer Science and Information Systems 13, nr 1 (2016): 151–71. http://dx.doi.org/10.2298/csis150228063f.
Pełny tekst źródłaKale, Laxmikant. "Programming Models at Exascale: Adaptive Runtime Systems, Incomplete Simple Languages, and Interoperability". International Journal of High Performance Computing Applications 23, nr 4 (11.09.2009): 344–46. http://dx.doi.org/10.1177/1094342009347497.
Pełny tekst źródłaHeroux, Michael A. "Software Challenges for Extreme Scale Computing: Going From Petascale to Exascale Systems". International Journal of High Performance Computing Applications 23, nr 4 (30.09.2009): 437–39. http://dx.doi.org/10.1177/1094342009347711.
Pełny tekst źródła