Komputasi kinerja tinggi: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28431665; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Nanoscience_High-Performance_Computing_Facility.jpg|thumb|right|280px|Unit komputasi di Pusat Kajian Material Skala Nano di Advanced Photon Source di Amerika Serikat]] | |||
'''Komputasi kinerja tinggi''' ([[Bahasa Inggris|Inggris]]: ''high-performance computing''; '''HPC''') merupakan proses komputasi menggunakan [[superkomputer]] dan [[kluster komputer]] untuk memecahkan masalah komputasi tingkat lanjut. | '''Komputasi kinerja tinggi''' ([[Bahasa Inggris|Inggris]]: ''high-performance computing''; '''HPC''') merupakan proses komputasi menggunakan [[superkomputer]] dan [[kluster komputer]] untuk memecahkan masalah komputasi tingkat lanjut. | ||
== Tinjauan umum == | == Tinjauan umum == | ||
HPC mengintegrasikan administrasi sistem (termasuk pengetahuan jaringan komputer dan keamanan komputer) dan [[komputasi paralel]] dengan bidang multidisiplin yang menggabungkan [[elektronika digital]], [[arsitektur komputer]], [[perangkat lunak sistem]], [[bahasa pemrograman]], [[algoritma]], dan teknik komputasi. Alat dan sistem yang digunakan untuk menerapkan dan menciptakan sistem komputasi berkinerja tinggi disebut sebagai ''Teknologi HPC''. Sejak tahun 2001, sistem HPC telah beralih dari superkomputer ke komputasi [[Kluster komputer|kluster]] dan [[Komputasi grid|grid]]. Dengan meningkatnya ketertarikan dan kebutuhan terhadap jaringan yang menggunakan teknologi komputasi kluster dan grid, teknologi HPC didukung juga oleh penggunaan [[Jaringan tulang punggung yang runtuh|jaringan tulang punggung]] (''backbone network''), utamanya dalam moda runtuh (''collapsed'') yang memudahkan penyelesaian masalah dan pengiriman pembaruan ke dalam satu perute (''router''). | HPC mengintegrasikan administrasi sistem (termasuk pengetahuan jaringan komputer dan keamanan komputer) dan [[komputasi paralel]] dengan bidang multidisiplin yang menggabungkan [[elektronika digital]], [[arsitektur komputer]], [[perangkat lunak sistem]], [[bahasa pemrograman]], [[algoritma]], dan teknik komputasi. Alat dan sistem yang digunakan untuk menerapkan dan menciptakan sistem komputasi berkinerja tinggi disebut sebagai ''Teknologi HPC''. Sejak tahun 2001, sistem HPC telah beralih dari superkomputer ke komputasi [[Kluster komputer|kluster]] dan [[Komputasi grid|grid]].<ref>Jim Brazell. [http://system.tstc.edu/forecasting/techbriefs/HPC.asp High Performance Computing]. ''Texas State Technical College''. 2005.</ref><ref>Tosiyuki Nakaegawa. [https://www.mdpi.com/2073-431X/11/7/114 High-Performance Computing in Meteorology under a Context of an Era of Graphical Processing Units]. ''Computers''. 2022-07. Vol. 11 (7). hlm. 114. doi:10.3390/computers11070114.</ref> Dengan meningkatnya ketertarikan dan kebutuhan terhadap jaringan yang menggunakan teknologi komputasi kluster dan grid, teknologi HPC didukung juga oleh penggunaan [[Jaringan tulang punggung yang runtuh|jaringan tulang punggung]] (''backbone network''),<ref>[https://cloud.google.com/discover/what-is-high-performance-computing#how-do-hpc-jobs-work Pengertian komputasi berperforma tinggi (HPC)]. ''Google Cloud''.</ref> utamanya dalam moda runtuh (''collapsed'') yang memudahkan penyelesaian masalah dan pengiriman pembaruan ke dalam satu perute (''router'').<ref>Anthony S. Chow. [https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9781843346388500035 3 - Customized fashion: finding the right fit]. Chandos Publishing. 2012-01-01. hlm. 33–79. doi:10.1016/b978-1-84334-638-8.50003-5. ISBN 978-1-84334-638-8.</ref> | ||
Istilah HPC paling umum dikaitkan dengan teknik komputasi yang digunakan untuk penelitian ilmiah atau [[Komputasi|ilmu komputasi]]. Istilah terkait, [[Komputasi teknis berkinerja tinggi|komputasi teknis kinerja tinggi]] (''high-performance technical computing''; HPTC), umumnya merujuk pada aplikasi komputasi berbasis kluster dalam bidang rekayasa dan teknik (seperti dalam bidang [[Dinamika fluida komputasi|dinamika fluida komputasional]] dan dalam bidang konstruksi serta pengujian [[prototipe virtual]]). HPC juga telah diterapkan pada penggunaan [[bisnis]] seperti [[gudang data]], aplikasi [[Bidang usaha|lini bisnis]] (LOB), dan [[pemrosesan transaksi]]. | Istilah HPC paling umum dikaitkan dengan teknik komputasi yang digunakan untuk penelitian ilmiah atau [[Komputasi|ilmu komputasi]]. Istilah terkait, [[Komputasi teknis berkinerja tinggi|komputasi teknis kinerja tinggi]] (''high-performance technical computing''; HPTC), umumnya merujuk pada aplikasi komputasi berbasis kluster dalam bidang rekayasa dan teknik (seperti dalam bidang [[Dinamika fluida komputasi|dinamika fluida komputasional]]<ref>Ulrich Krühne. [https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780444595072501591 Computational Fluid Dynamics at work - Design and Optimization of Microfluidic Applications]. Elsevier. 2012-01-01. Vol. 31. hlm. 835–839. doi:10.1016/b978-0-444-59507-2.50159-1.</ref> dan dalam bidang konstruksi serta pengujian [[prototipe virtual]]). HPC juga telah diterapkan pada penggunaan [[bisnis]] seperti [[gudang data]], aplikasi [[Bidang usaha|lini bisnis]] (LOB), dan [[pemrosesan transaksi]].<ref>Peng Cheng. [https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167739X18320351 Tiered data management system: Accelerating data processing on HPC systems]. ''Future Generation Computer Systems''. 2019-12-01. Vol. 101. hlm. 894–908. doi:10.1016/j.future.2019.07.046.</ref><ref>Sardar Usman. [https://www.mdpi.com/2079-9292/12/1/53 Data Locality in High Performance Computing, Big Data, and Converged Systems: An Analysis of the Cutting Edge and a Future System Architecture]. ''Electronics''. 2023-01. Vol. 12 (1). hlm. 53. doi:10.3390/electronics12010053.</ref><ref>Guido Schryen. [http://link.springer.com/10.1007/s12599-019-00622-2 High Performance Business Computing]. ''Business & Information Systems Engineering''. 2020-02. Vol. 62 (1). hlm. 1–3. doi:10.1007/s12599-019-00622-2.</ref> | ||
Komputasi kinerja tinggi (HPC) sebagai istilah muncul setelah istilah "superkomputer". HPC terkadang digunakan sebagai sinonim untuk superkomputer; tetapi, dalam konteks lain, "superkomputer" digunakan untuk merujuk pada bagian yang lebih canggih dari "komputer kinerja tinggi", dan istilah "superkomputer" menjadi bagian dari "komputasi kinerja tinggi". Potensi kebingungan atas penggunaan istilah-istilah ini terlihat jelas dalam literatur. | Komputasi kinerja tinggi (HPC) sebagai istilah muncul setelah istilah "superkomputer".<ref>[https://archive.org/details/isbn_9780199688975 A dictionary of computer science]. Oxford University Press. 2016. ISBN 978-0-19-968897-5.</ref> HPC terkadang digunakan sebagai sinonim untuk superkomputer; tetapi, dalam konteks lain, "superkomputer" digunakan untuk merujuk pada bagian yang lebih canggih dari "komputer kinerja tinggi", dan istilah "superkomputer" menjadi bagian dari "komputasi kinerja tinggi". Potensi kebingungan atas penggunaan istilah-istilah ini terlihat jelas dalam literatur. | ||
Karena sebagian besar aplikasi (setidaknya sampai tahun 2020) tidak dirancang untuk menggunakan teknologi HPC secara luas tanpa melalui tahap modifikasi, maka aplikasi tersebut tidak dirancang atau diuji untuk dapat digunakan pada prosesor atau mesin dengan skala lebih tinggi yang lebih canggih. Karena kluster dan jaringan grid menggunakan [[Multipengolahan|multiprosesor]] dan multikomputer, masalah skala ini dapat melumpuhkan sistem penting dalam sistem superkomputer masa depan. Oleh karena itu, alat-alat yang ada saat ini tidak menjawab kebutuhan komunitas komputasi kinerja tinggi atau komunitas HPC belum menyadari keberadaan alat-alat tersebut. Beberapa contoh teknologi HPC komersial meliputi: | Karena sebagian besar aplikasi (setidaknya sampai tahun 2020) tidak dirancang untuk menggunakan teknologi HPC secara luas tanpa melalui tahap modifikasi, maka aplikasi tersebut tidak dirancang atau diuji untuk dapat digunakan pada prosesor atau mesin dengan skala lebih tinggi yang lebih canggih.<ref>Michael Collette. [https://computing.llnl.gov/tutorials/performance_tools/HighPerformanceToolsTechnologiesLC.pdf High Performance Tools & Technologies]. Lawrence Livermore National Laboratory, U.S. Department of Energy. December 2004.</ref> Karena kluster dan jaringan grid menggunakan [[Multipengolahan|multiprosesor]] dan multikomputer, masalah skala ini dapat melumpuhkan sistem penting dalam sistem superkomputer masa depan. Oleh karena itu, alat-alat yang ada saat ini tidak menjawab kebutuhan komunitas komputasi kinerja tinggi atau komunitas HPC belum menyadari keberadaan alat-alat tersebut.<ref>Michael Collette. [https://computing.llnl.gov/tutorials/performance_tools/HighPerformanceToolsTechnologiesLC.pdf High Performance Tools & Technologies]. Lawrence Livermore National Laboratory, U.S. Department of Energy. December 2004.</ref> Beberapa contoh teknologi HPC komersial meliputi: | ||
* simulasi kecelakaan mobil untuk desain struktural | * simulasi kecelakaan mobil untuk desain struktural | ||
| Baris 14: | Baris 16: | ||
* aliran udara di atas mobil atau pesawat terbang | * aliran udara di atas mobil atau pesawat terbang | ||
Di lembaga pemerintah dan penelitian, ilmuwan melakukan simulasi penciptaan galaksi, energi fusi, dan pemanasan global, serta bekerja untuk membuat prakiraan cuaca jangka pendek dan jangka panjang yang lebih akurat. Superkomputer terkuat kesepuluh di dunia pada tahun 2008, [[IBM Roadrunner]] (terletak di [[Laboratorium Nasional Los Alamos]] milik [[Departemen Energi Amerika Serikat]]) melakukan simulasi kinerja, keamanan, dan keandalan senjata nuklir dan memberikan sertifikasi perihal fungsionalitasnya. | Di lembaga pemerintah dan penelitian, ilmuwan melakukan simulasi penciptaan galaksi, energi fusi, dan pemanasan global, serta bekerja untuk membuat prakiraan cuaca jangka pendek dan jangka panjang yang lebih akurat. Superkomputer terkuat kesepuluh di dunia pada tahun 2008, [[IBM Roadrunner]] (terletak di [[Laboratorium Nasional Los Alamos]] milik [[Departemen Energi Amerika Serikat]])<ref>[https://www.energy.gov/science/articles/launching-new-class-us-supercomputing Launching a New Class of U.S. Supercomputing]. Department of Energy. 17 November 2022.</ref> melakukan simulasi kinerja, keamanan, dan keandalan senjata nuklir dan memberikan sertifikasi perihal fungsionalitasnya. | ||
== TOP500 == | == TOP500 == | ||
| Baris 28: | Baris 30: | ||
* [[Komputasi kuantum]] | * [[Komputasi kuantum]] | ||
* [[Workstation#Current market|GPU workstation]] | * [[Workstation#Current market|GPU workstation]] | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://www.HPCwire.com HPCwire] | * [http://www.HPCwire.com HPCwire] | ||
* [http://www.top500.org Top 500 supercomputers] | * [http://www.top500.org Top 500 supercomputers] | ||
| Baris 45: | Baris 43: | ||
** Vol.4: Tutorials for High Performance Scientific Computing | ** Vol.4: Tutorials for High Performance Scientific Computing | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komputasi+kinerja+tinggi&oldid=28431665 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28431665 (2025-11-12T14:33:11Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 23 Agustus 2026 13.59

Komputasi kinerja tinggi (Inggris: high-performance computing; HPC) merupakan proses komputasi menggunakan superkomputer dan kluster komputer untuk memecahkan masalah komputasi tingkat lanjut.
Tinjauan umum
HPC mengintegrasikan administrasi sistem (termasuk pengetahuan jaringan komputer dan keamanan komputer) dan komputasi paralel dengan bidang multidisiplin yang menggabungkan elektronika digital, arsitektur komputer, perangkat lunak sistem, bahasa pemrograman, algoritma, dan teknik komputasi. Alat dan sistem yang digunakan untuk menerapkan dan menciptakan sistem komputasi berkinerja tinggi disebut sebagai Teknologi HPC. Sejak tahun 2001, sistem HPC telah beralih dari superkomputer ke komputasi kluster dan grid.[1][2] Dengan meningkatnya ketertarikan dan kebutuhan terhadap jaringan yang menggunakan teknologi komputasi kluster dan grid, teknologi HPC didukung juga oleh penggunaan jaringan tulang punggung (backbone network),[3] utamanya dalam moda runtuh (collapsed) yang memudahkan penyelesaian masalah dan pengiriman pembaruan ke dalam satu perute (router).[4]
Istilah HPC paling umum dikaitkan dengan teknik komputasi yang digunakan untuk penelitian ilmiah atau ilmu komputasi. Istilah terkait, komputasi teknis kinerja tinggi (high-performance technical computing; HPTC), umumnya merujuk pada aplikasi komputasi berbasis kluster dalam bidang rekayasa dan teknik (seperti dalam bidang dinamika fluida komputasional[5] dan dalam bidang konstruksi serta pengujian prototipe virtual). HPC juga telah diterapkan pada penggunaan bisnis seperti gudang data, aplikasi lini bisnis (LOB), dan pemrosesan transaksi.[6][7][8]
Komputasi kinerja tinggi (HPC) sebagai istilah muncul setelah istilah "superkomputer".[9] HPC terkadang digunakan sebagai sinonim untuk superkomputer; tetapi, dalam konteks lain, "superkomputer" digunakan untuk merujuk pada bagian yang lebih canggih dari "komputer kinerja tinggi", dan istilah "superkomputer" menjadi bagian dari "komputasi kinerja tinggi". Potensi kebingungan atas penggunaan istilah-istilah ini terlihat jelas dalam literatur.
Karena sebagian besar aplikasi (setidaknya sampai tahun 2020) tidak dirancang untuk menggunakan teknologi HPC secara luas tanpa melalui tahap modifikasi, maka aplikasi tersebut tidak dirancang atau diuji untuk dapat digunakan pada prosesor atau mesin dengan skala lebih tinggi yang lebih canggih.[10] Karena kluster dan jaringan grid menggunakan multiprosesor dan multikomputer, masalah skala ini dapat melumpuhkan sistem penting dalam sistem superkomputer masa depan. Oleh karena itu, alat-alat yang ada saat ini tidak menjawab kebutuhan komunitas komputasi kinerja tinggi atau komunitas HPC belum menyadari keberadaan alat-alat tersebut.[11] Beberapa contoh teknologi HPC komersial meliputi:
- simulasi kecelakaan mobil untuk desain struktural
- Interaksi molekuler untuk desain obat baru
- aliran udara di atas mobil atau pesawat terbang
Di lembaga pemerintah dan penelitian, ilmuwan melakukan simulasi penciptaan galaksi, energi fusi, dan pemanasan global, serta bekerja untuk membuat prakiraan cuaca jangka pendek dan jangka panjang yang lebih akurat. Superkomputer terkuat kesepuluh di dunia pada tahun 2008, IBM Roadrunner (terletak di Laboratorium Nasional Los Alamos milik Departemen Energi Amerika Serikat)[12] melakukan simulasi kinerja, keamanan, dan keandalan senjata nuklir dan memberikan sertifikasi perihal fungsionalitasnya.
TOP500
TOP500 memberi peringkat 500 komputer berkinerja tinggi tercepat di dunia, sebagaimana diukur berdasarkan standar High Performance LINPACK (HPL). Tidak semua komputer yang ada diberi peringkat, baik karena tidak memenuhi syarat (misalnya, tidak dapat menjalankan standar HPL) atau karena pengelola komputer tersebut belum menyerahkan skor HPL (misalnya, karena mereka tidak ingin ukuran sistem mereka menjadi informasi publik, untuk alasan keamanan). Selain itu, penggunaan standar LINPACK tunggal kontroversial, karena tidak ada pengukuran tunggal yang dapat menguji semua aspek komputer berkinerja tinggi. Untuk membantu mengatasi keterbatasan pengujian LINPACK, pemerintah AS menugaskan salah satu pencetusnya, Jack Dongarra dari Universitas Tennessee, untuk membuat serangkaian pengujian tolok ukur yang mencakup LINPACK dan lainnya, yang disebut rangkaian standar HPC Challenge. Rangkaian yang terus berkembang ini telah digunakan dalam beberapa pengadaan HPC, tetapi, karena tidak dapat disederhanakan menjadi satu nomor, rangkaian ini belum dapat mengatasi keunggulan publisitas dari pengujian TOP500 LINPACK yang kurang bermanfaat. Daftar TOP500 diperbarui dua kali setahun, sekali pada bulan Juni di Konferensi Superkomputer Eropa ISC dan sekali lagi pada Konferensi Superkomputer AS di bulan November.
Banyak ide untuk gelombang baru komputasi grid yang awalnya dipinjam dari HPC.
Komputasi kinerja tinggi di awan
Secara tradisional, HPC melibatkan infrastruktur di tempat, berinvestasi dalam superkomputer atau kluster komputer. Selama dekade terakhir, komputasi awan telah berkembang popularitasnya karena menawarkan sumber daya komputer di sektor komersial tanpa mempertimbangkan kemampuan investasi mereka. Beberapa karakteristik seperti skalabilitas dan kontainerisasi juga telah meningkatkan minat di dunia akademis. Namun masalah keamanan di cloud seperti kerahasiaan data masih dipertimbangkan ketika memutuskan antara sumber daya HPC di awan atau di tempat.
Lihat juga
Pranala luar
- HPCwire
- Top 500 supercomputers
- Rocks Clusters Open-Source High Performance Linux Clusters
- News Articles & Policy Reports on High-Performance Scientific Computing
- The Center for Modeling Immunity to Enteric Pathogens (MIEP)
- The Art of HPC: Textbooks by Victor Eijkhout of TACC
- Vol.1: The Science of Computing
- Vol.2: Parallel Programming for Science Engineering
- Vol.3: Introduction to Scientific Programming in C++17/Fortran2008
- Vol.4: Tutorials for High Performance Scientific Computing
Referensi
- ↑ Jim Brazell. High Performance Computing. Texas State Technical College. 2005.
- ↑ Tosiyuki Nakaegawa. High-Performance Computing in Meteorology under a Context of an Era of Graphical Processing Units. Computers. 2022-07. Vol. 11 (7). hlm. 114. doi:10.3390/computers11070114.
- ↑ Pengertian komputasi berperforma tinggi (HPC). Google Cloud.
- ↑ Anthony S. Chow. 3 - Customized fashion: finding the right fit. Chandos Publishing. 2012-01-01. hlm. 33–79. doi:10.1016/b978-1-84334-638-8.50003-5. ISBN 978-1-84334-638-8.
- ↑ Ulrich Krühne. Computational Fluid Dynamics at work - Design and Optimization of Microfluidic Applications. Elsevier. 2012-01-01. Vol. 31. hlm. 835–839. doi:10.1016/b978-0-444-59507-2.50159-1.
- ↑ Peng Cheng. Tiered data management system: Accelerating data processing on HPC systems. Future Generation Computer Systems. 2019-12-01. Vol. 101. hlm. 894–908. doi:10.1016/j.future.2019.07.046.
- ↑ Sardar Usman. Data Locality in High Performance Computing, Big Data, and Converged Systems: An Analysis of the Cutting Edge and a Future System Architecture. Electronics. 2023-01. Vol. 12 (1). hlm. 53. doi:10.3390/electronics12010053.
- ↑ Guido Schryen. High Performance Business Computing. Business & Information Systems Engineering. 2020-02. Vol. 62 (1). hlm. 1–3. doi:10.1007/s12599-019-00622-2.
- ↑ A dictionary of computer science. Oxford University Press. 2016. ISBN 978-0-19-968897-5.
- ↑ Michael Collette. High Performance Tools & Technologies. Lawrence Livermore National Laboratory, U.S. Department of Energy. December 2004.
- ↑ Michael Collette. High Performance Tools & Technologies. Lawrence Livermore National Laboratory, U.S. Department of Energy. December 2004.
- ↑ Launching a New Class of U.S. Supercomputing. Department of Energy. 17 November 2022.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28431665 (2025-11-12T14:33:11Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.