Le projet Boinc CEP de Harvard aidera à créer des cellules solaires imprimables
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- Écrit par : JeromeC
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Computerworld - En Juin, le Clean Energy Project de Harvard (CEP) prévoit de publier à destination des développeurs de centrales solaires une liste des 20.000 principaux composés organiques qui pourraient être utilisés pour fabriquer des cellules photovoltaïques imprimables bon marché (CPI).
La liste, tirée d'une liste d'environ sept millions de molécules organiques calculée (crunchée) au cours des dernières années [par le projet CEP boinc], pourrait permettre la fabrication de CPI coutant à peu près autant que la de peinture pour couvrir un mur d'un mètre carré.
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theSkyNet POGS - the PS1 Optical Galaxy Survey
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- Écrit par : JeromeC
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theSkyNet POGS - the PS1 Optical Galaxy Survey
OBJECTIF : Utiliser la complémentarité de GALEX, Pan-STARRS1, et WISE sensibles dans l'ultraviolet, le visible et le proche infrarouge pour générer un atlas précis de notre Univers proche. GALEX et WISE sont 2 sattellites et PS1 est un télescope optique au Mt. Haleakala à Hawaï.
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URL du projet | http://pogs.theskynet.org/pogs/index.php |
Détails scientifiques (en anglais) | Le projet |
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Unités Windows | OUI |
Unités LINUX | OUI |
Unités Mac | OS X 10.5 minimum |
Utilisation GPU | NON |
Applications 64 bits | OUI |
Applications optimisées | NON |
Temps de calcul | http://wuprop.boinc-af.org/results/delai.py |
Etat du serveur | http://pogs.theskynet.org/pogs/server_status.php |
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Classement mondial des équipes | Position de l'AF |
Classement interne de l'AF | Votre classement |
Badges pour le projet | NON |
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theSkyNet Pogs est un projet de recherche qui utilise les ordinateurs connectés à internet pour faire des recherches en astronomie. Nous allons combiner la couverture spectrale de Galex, Pan-STarrs1, et Wise pour générer un atlas des galaxies de l’univers proche couvrant les longueurs d’ondes des UV, Optiques et Infra-rouge proche. Nous allons mesurer des paramètres physiques (tels que la densité surfacique de masse stellaire, la densité surfacique de taux de formation de l’étoile, atténuation, et l’historique de la formation des premières étoiles) sur une résolution de base au pixel, utilisant des techniques d’énergies spectrales distribuées adaptée au calcul distribué.
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Compte-rendu annuel CAS@home
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- Écrit par : Cas@home
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traduction et relecture Modesti.
Bonjour à tous !
Au cours de l'année 2012, nous avons fait de grands progrès sur CAS@home avec toute sorte d’aide, y compris la vôtre !
Nous avons porté deux applications sur la plate-forme : le logiciel dynamique de simulation moléculaire LAMMPS (utilisé pour la recherche nanotechnologique par des scientifiques de l'Université de Tsinghua) et le logiciel de prédiction de structure protéique TreeThreader (utilisé par les scientifiques de l'ICT, CAS).
Nous avons consacré beaucoup de nos ressources humaines afin d'améliorer la stabilité et la tolérance aux pannes des 2 applications au cours du deuxième semestre de 2012 lors de leur lancement officiel et nous avons reçu suffisamment de résultats en retour des hôtes des volontaires.
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RiojaScience@home
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- Écrit par : JeromeC
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• Statut : Actif
• Url pour s'y attacher : http://boinc.riojascience.com/
• L’alliance Francophone : http://boinc.riojascience.com/team_display.php?teamid=7
• Sujet sur le forum de L'AF : http://forum.boinc-af.org/index.php/topic,4814.0.html
• Classement mondial de L'AF : http://boincstats.com/en/stats/133/team/list/
• Temps de calcul et points de sauvegarde : http://wuprop.boinc-af.org/results/projet.py?projet=Rioja+Science&application=Triatomic+quasiclassical+trajectory+calculation+S2
• Avancement des sous-projets : pas d’infos disponibles.
• État du Serveur : http://boinc.riojascience.com/server_status.php
applications : windows, linux et macs.
RiojaScience@home est une initiative conjointe de l'entreprise Communications Knet et de l'Université de La Rioja dans le but de fournir aux groupes de recherche plate-forme de calcul intensif beaucoup plus élevé que celles actuellement disponibles sur leurs ordinateurs personnels ou stations de travail . L'initiative a reçu un financement de l'Agence de développement économique de La Rioja (ADER) et de l'Université de La Rioja. Au fil du temps, cette plate-forme pourrait devenir le plus puissant ordinateur dans la communauté.
La puissance de calcul de cette nouvelle infrastructure est basée sur deux concepts clés. Premièrement, l'infrastructure est conçue pour être utilisée par les utilisateurs à domicile sur une base de volontariat, de façon à utiliser la puissance inutilisée de leurs ordinateurs.
En outre, l'objectif est d'exploiter la puissance de calcul des cartes graphiques des ordinateurs, également appelé GPU et utilisé principalement pour le traitement de l'image. Dans les ordinateurs qui ont GPU, cette carte permet d'effectuer les opérations mathématiques et peut accélérer de 5 à 20 fois les calculs fait traditionnellement dans les unités centrales de traitement (CPU).
Les applications de RiojaScience@home pourront être variées, comme pour tout projet de calcul distribué. Elles peuvent aller de la recherche de vie intelligente dans l'espace (objectif du projet SETI @ home), à la recherche de nouveaux médicaments, à améliorer les prévisions météorologiques ou à simuler le comportement des protéines.
Le premier projet scientifique qui va travailler avec RiojaScience@home appartient au domaine de la physique et de la chimie. Il s'agit d'un projet du Groupe de recherche de la cinétique et dynamique des réactions chimiques à l'Université de La Rioja. Des réactions en phase gazeuse et en solution seront étudiées, à savoir que nous allons étudier la dynamique moléculaire de narlaprevir, un médicament potentiel pour la maladie de l'hépatite C.
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Nouveau sous-projet sur Ibercivis
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- Écrit par : ibercivis
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BIOSOFT
Collaboration passive par ordinateur pour lutter contre le cancer
Un réseau de 30.000 citoyens bénévoles aide dans la recherche de nouvelles stratégies contre le cancer.
Ibercivis se met au service du projet Biosoft, dans lequel sont parties prenantes le CEIT-IK4, le Centre de Physique des Matériaux (CSIC-UPV/EHU) et le Centre de Physique International de Donostia (DIPC), et qui vise à faire avancer un projet lié aux technologiques de traitement du cancer et à la régénération des tissus endommagés.
Le projet Biosoft se sert de la capacité collaborative d'Internet pour la recherche sur le cancer. Des milliers d'ordinateurs appartenant à des citoyens bénévoles contribuent à la réalisation de ses objectifs en prêtant une partie de leur capacité de calcul. Il s'agit de mener à bien des simulations sur la libération contrôlée de médicaments dans le corps humain pour traiter la régénération des tissus endommagés.
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Sat@home
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- Écrit par : Alias/Cedricdd/Polynésia
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Statut : Actif
- Url pour s'y attacher : http://sat.isa.ru/pdsat/
- L’alliance Francophone : http://sat.isa.ru/pdsat/team_display.php?teamid=4
- Classement mondial de L'AF : http://fr.boincstats.com/stats/team_stats.php?pr=sat&st=0
- Temps de calcul et points de sauvegarde : http://wuprop.boinc-af.org/results.html
- Avancement des sous-projets : http://sat.isa.ru/pdsat/research_progress.php
- État du Serveur : http://at.isa.ru/pdsat/server_status.php
- Affiliation : Académie des sciences de Russie - Russie
Résumé :
Le projet vise à résoudre divers problèmes combinatoires. Il y a beaucoup de problèmes pratiques importants pour lesquels l'existence d'algorithmes (polynomiales) efficaces pour leurs résolutions n'a pas été prouvée. La plupart de ces problèmes sont Np-complets. Cela signifie qu'en se basant sur des hypothèses raisonnables (mais non prouvées), ces problèmes ne peuvent pas être résolus en temps polynomial. Cependant, de nombreux de leurs cas particuliers se présentent dans les applications pratiques: divers problèmes d'optimisation discrète (par exemple, la planification de la production) et les problèmes de vérification des dispositifs discrets (se présentant, par exemple, dans la conception de circuits et la démonstration de l’exactitude du programme). Par conséquent, il est très important de disposer de méthodes permettant leurs résolutions qui n'ont pas une complexité polynomiale, mais qui sont efficaces dans la pratique. De telles méthodes peuvent faire face aux nombreux cas particuliers des problèmes Np-complets de grandes dimensions. L'un des plus simple dans sa base, et donc le plus efficace en terme d'implémentations logicielles est l'approche SAT. Cette approche est basée sur la réductibilité du problème considéré comme original vers un problème SAT, qui est le problème de la satisfaisabilité de la forme normale conjonctive (CNF). Les problèmes SAT admettent une forme très naturelle de parallélisme, ce qui permet l'utilisation d'un environnement de calcul distribué. En réalité, la réductibilité vers SAT peut être menée de manière efficace (en fait, elle résulte de la célèbre forme du théorème de Cook-Levin). Pour plus de détails sur les problèmes SAT, voir ici.
La cryptanalyse ( déchiffrer un message ayant été chiffré sans posséder la clé de chiffrement) fournit une classe très intéressante de problèmes pouvant être résolus par une approche SAT. Il convient de noter que nous ne résolvons pas les problèmes de déchiffrement avec des données privées. Tous les tests à l'étude sont générés aléatoirement. À cet égard, notre travail est d'étudier la stabilité des systèmes de cryptage modernes. C'est pourquoi, dans un avenir proche, nous prévoyons de résoudre avec le projet SAT@home des problèmes de recherche de séquences d'initialisation pour A5/1 (algorithme de chiffrement) qui ne sont pas couverts actuellement.
En outre, nous prévoyons d'utiliser SAT@home pour étudier d'autres fonctions de cryptographie et de résoudre certains problèmes "extrêmement complexes" d'optimisation discrète, en particulier le problème d'affectation quadratique (QAP), et certains problèmes de bio-informatique (analyse de modèles discrets de réseaux de gènes).
Applications CPU :
Disponible pour Windows (32bits) et Linux (32 et 64bits).
*Des WUs 32bits seront envoyées aux machines 64bits sous Windows.
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