Centre de calcul CASSIOPÉE – Plateforme HPC

 

Le centre de calcul Cassiopée est la plateforme de calculs intensifs (High Performance Computing ou HPC) de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers. Ouverte à l’ensemble des laboratoires et des étudiants de l’établissement et des établissements partenaires de CaMéX-IA, elle permet de réduire les temps de calculs ou d’exécuter des calculs impossibles à traiter sur un poste de travail conventionnel.

L’objectif de Cassiopée est de fournir un service de calcul intensif aux chercheurs des laboratoires du réseau iC-ARTS et aux étudiants de l’établissement. Le regroupement et la mutualisation des ressources permet de disposer de moyens de calcul performants.

Pour pouvoir accéder aux ressources de calcul, il suffit d’en faire la demande à l’adresse cassiopee@ensam.eu.

L’ÉQUIPE DU PROJET PORTÉ PAR LA DGARI D’ARTS ET MÉTIERS

  • Boris PIOTROWSKI – Responsable du projet – Ingénieur de recherche calcul scientifique
  • Théophile GROSS – Administrateur informatique
  • Camille BURTON – Ingénieur de recherche calcul scientifique
  • Paolo ERRANTE – Ingénieur de recherche calcul scientifique
  • 200 utilisateurs répartis dans 11 laboratoires de Recherche

LES CAS D’USAGE

  • Réduction du temps d’un seul calcul, en l’exécutant en parallèle sur plusieurs cœurs de calcul (pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de cœurs en simultané),
  • Augmentation de la taille des modèles simulés en additionnant la mémoire vive (RAM) de plusieurs nœuds de calcul (plus de 7 TB),
  • Augmentation du nombre de calculs exécutés simultanément
  • Post-traitement de modèles volumineux

LE PROFIL DES UTILISATEURS

  • Recherche fondamentale,
  • Projets pédagogiques,
  • Recherche partenariale,
  • Partenariat industriel.

LABORATOIRES AYANT ACCÈS À LA PLATEFORME

Mise à jour : le 2 mai 2023

laboratoires Cassiopée - centre de calcul

LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT AU CALCUL INTENSIF

  • Formation initiale : d’une durée de 2 à 4 heures, elle est essentielle pour accéder aux équipements de calcul,
  • Mise à jour de formation : pour les utilisateurs ponctuels (~30 minutes),
  • Installation de logiciels (nécessite un lien vers un serveur de licence pour les logiciels non libres),
  • Aide à la compilation de logiciels et optimisation adaptée aux ressources matérielles et compilateurs de Cassiopée,
  • Aide à la parallélisation de code : optimisation de l’utilisation de ressources matérielles ou assistance à l’optimisation des codes (diagnostic de performance de parallélisation).

QUELQUES DONNÉES POUR ALLER PLUS LOIN…

Le matériel

  • 2000 cœurs de calculs,
  • 146 To de stockage (haute performance)
  • Réseau faible latence Infiniband

L’infrastructure

  • Salle grise HPC : climatisation redondée
  • Capacité de 6 armoires (200 racks)
  • Supervision de la salle
  • Sécurité des systèmes d’information

Ressources scientifiques

  • Regrouper les numériciens autour d’une plateforme commune
  • Échanges autour des méthodes numériques, Campus CASSIOPEE
  • Mutualisation des logiciels

QUELQUES ILLUSTRATIONS…

Powder behavior during the spreading during additive manufacturing.
The spreader collects the powder on the first plate, and a pile is forming ahead of it. When the spreader reaches the fabrication zone, the powder spills under the spreader to form the new layer.

laboratoire I2M - Cassiopée

K. Marchais, J. Girardot, C. Metton, and I. Iordanoff, “A 3D DEM simulation to study the influence of material and process parameters on spreading of metallic powder in additive manufacturing,” Computational Particle Mechanics, vol. 8, no. 4, pp. 943–953, 2021. DOI: 10.1007/s40571-020-00380-z.

Déformation plastique cumulée dans un polycristal métallique sollicité en cisaillement simple pour différentes tailles de grains

FI7 CASSIOPEE

Référence : Mareau, Continuum Mechanics and Thermodynamics, 2022.

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