Linformatique au CERN Du papier au web''' '''du web la Grille - PowerPoint PPT Presentation

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Linformatique au CERN Du papier au web''' '''du web la Grille

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6. Conception et op ration des acc l rateurs. L'informatique au CERN: ... environnement applicatif h t rog ne. Applications. du march . Exemple 1. EDH: Electronic ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Linformatique au CERN Du papier au web''' '''du web la Grille


1
Linformatiqueau CERNDu papier au
web......du web à la Grille
François BRIARDIT-AIS-HR Présentation du lundi
23 août 2004 CERN, Genève
2
1. Linformatique au CERN6 catégories2.
Informatique administrativedu papier au
web3. Défis informatiques du LHCdu web à la
Grille
Plan de la présentation
3
1. Environnement informatique général2. Services
dinformatique administrative3. Informatique
pour la physique et lingénierie4.
Consolidation, coordination et standardisation5.
Applications de physique6. Conception et
opération des accélérateurs
Linformatique au CERNen 6 catégories
Département IT
4
1. Linformatique au CERN6 catégories2.
Informatique administrativedu papier au
web3. Défis informatiques du LHCdu web à la
Grille
Plan de la présentation
5
Services dInformatique Administrativeles
domaines couverts
6
1. Couvrir tous les domaines dapplications par
une offre logicielle cohérente2. Couvrir tout
le cycle de vie des applications
informatiques - Analyse - Conception -
Tests - Support - Maintenance
Services dInformatique Administrativenotre
mission
Du papier au web
7
Services dInformatique Administrativele public
concerné
- Tout individu au CERN- Secrétariats de
Département et dexpérience- Services
administratifs (HR, FI, SG)- Autres services du
CERN (IT, SC)- Management- Instituts
extérieurs- Compagnies extérieures- Autorités
(Etats Membres, CH, FR) Plus de
12000 utilisateurs AIS
8
Matériel homogène- 1 seul SGBD Oracle- 1
seule plateforme Sun- 1 seul système
dexploitation Solaris (Unix)Applications
hétérogène- Best of breed (meilleur du
marché)- Développements internes
Services dInformatique Administrativelinfrastru
cture
9
Services dInformatique Administrativeenvironneme
nt applicatif hétérogène
10
Exemple 1. EDH Electronic Document
Handling Gestion Electronique de Documents-
remplace tous les formulaires administratifs-
couvre tous les domaines- plus d1600000
documents à ce jour- gère le flux décisionnel
(workflow)
Services dInformatique Administrativedémonstrati
ons
11
Exemple 2. e-RT e-Recruitment Toolkit Outil
de Recrutement Electroniquehttp//cern.ch/jobs
- libre accès du monde entier- plus de 4000
candidats enregistrés en 2004 et plus de 12000
candidatures reçues- gestion électronique de la
communication- distribution interne instantanée
(au lieu de dizaines de milliers de pages)
Services dInformatique Administrativedémonstrati
ons
12
Linformatique au CERN6 catégories2.
Informatique administrativedu papier au
web3. Défis informatiques du LHCdu web à la
Grille(basé sur une présentation de François
Grey)
Plan de la présentation
13
40 millions de collisions/sec- Après filtre,
encore 100 collisions/sec- Plus d1MB de données
par collision taux denregistrement gt 1
GB/sec - 1010 collisions enregistrées/an gt 10
PB/an de données
Les données généréespar le LHC
1 Megabyte (1MB)Une photo digitale 1 Gigabyte
(1GB) 1000MB 5Gb 1 film DVD 1 Terabyte
(1TB) 1000GB Production annuelle mondiale de
livres 1 Petabyte (1PB) 1000TB Production
annuelled1 expérience LHC 1 Exabyte (1EB)
1000 PB 3EB production annuelle mondiale
dinformations
CMS
LHCb
ATLAS
ALICE
14
Chaque année, le LHC généreraléquivalent de 20
millions de CD
Ballon (30 Km)
Les données généréespar le LHC en 1 an
Pile de CD avec 1 an de données du LHC ( 20 Km)
Concorde (15 Km)
Où les expériences vont-elles stocker ces données?
Mont-Blanc (4.8 Km)
15
Lanalyse des données du LHC requiert une
puissance de calcul équivalente à 100000
processeurs de PC les plus récents
Le traitement des donnéesgénérées par le LHC
Où les expériences vont-elles trouver la
puissance de calcul nécessaire?
16
Haut débit basé sur une technologie
universelle fiable- Plus de 1000 PCs double
processeurs- Plus d1 Petabyte de données sur
disque et bandes
La puissance de calcul et la capacitéde stockage
disponibles au CERN
Loin dêtre suffisant!
17
Les centres de calcul, isolés par le passé,
seront connectés, unifiant les ressources
informatiques du monde de la physique des
particules à travers le mondegt le web met en
communde linformation répartie en des millions
de lieux différentsgt la Grille met en communde
la puissance de calcul etde lespace de stockage
distribuéà travers le monde
La solution au manque de puissance de calcul la
Grille
En Europe 267 instituts 4603 utilisateurs Aille
urs dans le monde 208 instituts 1632
utilisateurs
18
5 grandes idées1. Partage mondial de
ressources Question de confiance, domaines
administratifs différents, Organisations
virtuelles, accès 24/24 7/72. Accès
sécurisé Règles bien définies, authentification,
autorisation, comptabilisation, nouveaux
standards3. Utilisation efficace des
ressources Plus que de la récupération de cycles
(SETI_at_home), intergiciel (middleware), files
dattentes 4. Abolition de la distance 56Kb/s
il y a 10 ans gtgt 155Mb/s (x 3000!) gtgt 10 Gb/s5.
Normes ouvertes OGSA (Open Grid Standard
Architecture), web services, boîte à outils
Globus (protocoles et services)
Sur quels principesrepose la Grille?
19
Les projets de Grille à travers le monde
Le développement des Grilles a été initié par la
communauté scientifique universitaire et de
recherche, mais les industriels sy intéressent
aussi.
  • UK e-Science Grid
  • Netherlands VLAM, PolderGrid
  • Germany UNICORE, Grid proposal
  • France Grid funding approved
  • Italy INFN Grid
  • Eire Grid proposals
  • Switzerland - Network/Grid proposal
  • Hungary DemoGrid, Grid proposal
  • Norway, Sweden - NorduGrid
  • NASA Information Power Grid
  • DOE Science Grid
  • NSF National Virtual Observatory
  • NSF GriPhyN
  • DOE Particle Physics Data Grid
  • NSF TeraGrid
  • DOE ASCI Grid
  • DOE Earth Systems Grid
  • DARPA CoABS Grid
  • NEESGrid
  • DOH BIRN
  • NSF iVDGL
  • DataGrid (CERN, ...)
  • EuroGrid (Unicore)
  • DataTag (CERN,)
  • Astrophysical Virtual Observatory
  • GRIP (Globus/Unicore)
  • GRIA (Industrial applications)
  • GridLab (Cactus Toolkit)
  • CrossGrid (Infrastructure Components)
  • EGSO (Solar Physics)

20
Les défis posésau CERN
  • - Partager des données entre gt7000 scientifiques
    dorigines diverses
  • - Relier de grands centres de calculs, pas juste
    des PCs
  • - Sassurer que toutes les données soient
    accessibles partout et tout le temps
  • - Assurer une croissance rapide tout en restant
    fiable pour plus dune décennie
  • Intégrer les nombreuses politiqueset règles des
    différents centres
  • - Assurer la sécurité des donnéesil y a plus
    que de largent en jeu!
  • - Fonctionner en 2007

21
Les domaines dapplications possibles des Grilles
  • Médecine/Santé (imagerie, diagnostique et
    traitement)
  • Bioinformatique (étude du génôme humain et
    compréhension des maladies génétiques)
  • Nanotechnologie (conception de nouveaux
    matériaux à léchelle atomique)
  • Ingénierie (optimisation de conception,
    simulation, analyse de risque et accès et
    contrôle dinstruments à distance)
  • Environnement et ressources naturelles
  • (prévision météorologique, observationde la
    Terre, modélisation et prédictionde systèmes
    complexes)

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Les projets de Grille au CERN
  • Projets CERN
  • LHC Computing Grid (LCG)
  • Projets financé UE géré par le CERN
  • Enabling Grids for E-Science in Europe (EGEE)
  • autres
  • Projets financés par lindustrie
  • CERN openlab for DataGrid applications

23
Pour en savoir plus
ais.cern.ch
www.gridcafe.org
Journée portes ouvertes le 16 octobre 2004
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