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Los exploradores sísmicos establecen la ruta a exaescala

Hola y mil gracias por leerme. Soy Simón Sánchez y en esta ocasión vamos a hablar sobre Los exploradores sísmicos establecen la ruta a exaescala

En una publicación de blog reciente, Geert Wenes, líder de práctica senior de Cray, sostiene que «una tormenta perfecta en los requisitos de procesamiento sísmico» asegura que la industria del petróleo y el gas será una de las primeras en adoptar tecnologías de computación a exaescala.

El sector industrial no se queda atrás del DOE en lo que respecta al interés en la exaescala, argumenta Wenes, especialmente las empresas integradas de petróleo y gas (O&G) (IOC) que tienen una presencia sustancial en el Golfo de México.

«El caso de negocios para la exaescala en O&G es extremadamente convincente y, como apreciará cualquiera que haya leído» El premio «de Daniel Yergin, va al corazón de por qué existen los CIO», escribe Wenes. «En la búsqueda de petróleo y gas en el Golfo de México, uno de los reservorios de hidrocarburos más ricos del mundo que continúa reinventándose para los juegos de exploración, las mayores recompensas están en aguas ultraprofundas».

El centro de esta área está aproximadamente a 300 millas al suroeste de Nueva Orleans y casi 30,000 pies más abajo. Aquí, las formaciones del período Paleógeno, también conocido como el Terciario Inferior, dejaron depósitos de alta temperatura y alta presión a menudo enterrados bajo gruesas placas de sal.

La nueva tecnología fue esencial para desbloquear las vastas reservas de petróleo que se encuentran en los campos del Terciario Inferior. La exploración exitosa depende de la adquisición de datos sísmicos precisos. Las herramientas de imágenes sísmicas permiten a los exploradores ver a través de capas de depósitos de sal que anteriormente tenían un mapeo geológico limitado.

Wenes explica que los estudios modernos pueden abarcar miles de kilómetros cuadrados de superficie oceánica y tardar meses en completarse. Un trabajo de esta magnitud probablemente requeriría tres barcos productores de sonido y cinco barcos de apoyo, cada uno remolcando millas de múltiples transmisores con miles de dispositivos de escucha. Una vez que se generan los datos sísmicos sin procesar, los petabytes de big data resultantes deben procesarse en mapas del subsuelo, para que los geofísicos y geólogos puedan decidir si vale la pena perforar una exploración. Hay mucho en juego, ya que perforar un pozo seco es una empresa de $ 100 millones.

Considere los desafíos técnicos. Con rocas de esta profundidad, los reflejos de las ondas sonoras son muy débiles. Las formaciones también son complicadas, por lo que es difícil saber de dónde provienen esos reflejos débiles, pero la fidelidad y resolución de las fallas y trampas es clave. Aquí es donde la llegada de nuevos esquemas de procesamiento junto con supercomputadoras de clase mundial proporcionará una gran ventaja competitiva.

Entonces, ¿de dónde viene el cálculo a exaescala? Durante un Foro de Rice HPC en 2011, un grupo de representantes de la industria presentó un gráfico que muestra hacia dónde se dirige la industria y cómo sigue la hoja de ruta de HPC.

«Se reconoció de inmediato que el procesamiento sísmico es en realidad un procesamiento a escala (exa), no solo (exa) flop, que es una fusión de big data y big computing», dice Wenes. El segundo es el punto de inflexión en la demanda y los requisitos de procesamiento que se produjo a principios de la década de 2000 cuando la industria de O&G cambió a modelos de complejidad media en respuesta inmediata a que la industria de HPC rompió la barrera de la petaescala; este último habilitado principalmente por coprocesadores y aceleradores de muchos núcleos. Añade que la industria también ha querido adoptar la migración en tiempo inverso y la inversión completa de la forma de onda.

Todos los argumentos conducen a la predicción de que «los CIO pueden sorprendernos con su rápida adopción e implementación de la computación a exaescala a medida que esté disponible».

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