Austria inaugura supercomputadora con 1.088 chips Nvidia capaz de 45,11 petaflops
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Austria inaugura supercomputadora con 1.088 chips Nvidia capaz de 45,11 petaflops

Austria puso en funcionamiento el viernes 3 de julio de 2026 una de las 100 supercomputadoras más rápidas del mundo, equipada con 1.088 procesadores Nvidia H100 y capaz de realizar más de 45.110 billones de cálculos por segundo, según informó el consorcio Austrian Scientific Computing. El sistema, denominado MUSICA, multiplica por ocho la potencia de las supercomputadoras anteriores del país y está diseñado para impulsar investigación en inteligencia artificial, computación cuántica y ciencia avanzada.

TECNOLOGÍA3 JUL 2026

La Multi-Site Computer Austria (MUSICA) fue inaugurada oficialmente el viernes 3 de julio de 2026, posicionándose entre las 100 supercomputadoras más rápidas del ranking global TOP500, según el consorcio Austrian Scientific Computing (ASC). Más de 400 de las supercomputadoras en ese ranking funcionan con tecnología Nvidia, representando el 81 por ciento del total, según la fuente.

El sistema está equipado con 1.088 unidades de procesamiento gráfico (GPU) Nvidia H100 de alta gama y servidores en la nube, según ASC. Estos procesadores son de nivel empresarial, específicamente diseñados para centros de datos y cargas masivas de trabajo en inteligencia artificial.

MUSICA entrega 45,11 petaflops de rendimiento, lo que significa que puede ejecutar más de 45.110 billones de cálculos por segundo, según la información oficial. Esta capacidad representa más de ocho veces la potencia computacional de las supercomputadoras VSC-4 y VSC-5 que operaban anteriormente en Austria.

**Capacidades y aplicaciones**

El sistema fue desarrollado como una plataforma de computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) de propósito general, según ASC. Es capaz de soportar tanto cargas de trabajo científicas tradicionales como aplicaciones modernas de inteligencia artificial.

Gracias a sus 1.088 chips de IA, el sistema proporciona la potencia computacional necesaria para entrenar grandes modelos de aprendizaje automático y redes neuronales, según la fuente. Puede ejecutar simulaciones complejas en física, ingeniería, química, ciencias de la vida e investigación ambiental.

"MUSICA es un hito para Austria como ubicación de investigación", señaló Eva-Maria Holzleitner, ministra federal de Austria para Mujeres, Ciencia e Investigación. "La supercomputadora proporciona la base para investigación de clase mundial, IA, tecnologías cuánticas e innovación", agregó la funcionaria.

**Colaboración institucional**

El sistema fue creado durante años de colaboración entre universidades austriacas e instituciones de investigación a través del consorcio Austrian Scientific Computing (ASC), anteriormente conocido como Vienna Scientific Cluster (VSC), según la información oficial.

El proyecto está liderado por la Universidad Tecnológica de Viena (TU Wien), e incluye a la Universidad de Viena, la Universidad BOKU, la Universidad de Innsbruck, la Universidad Johannes Kepler de Linz, la Universidad Tecnológica de Graz y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA), el miembro más reciente del consorcio, según ASC.

Las universidades participantes tendrán acceso gratuito a la supercomputadora, mientras que empresas e instituciones públicas podrán utilizarla mediante un sistema de pago por uso, según la fuente.

**Fortalecimiento de capacidades nacionales**

Nikolaus Hautsch, presidente del Comité Directivo de Austrian Scientific Computing y vicerrector de infraestructura en la Universidad de Viena, dijo que el nuevo sistema fortalece las capacidades de investigación del país. "Lo que es esencial ahora es financiamiento estable para los costos operativos para garantizar que esta gran inversión ofrezca rendimiento de clase mundial en todo el sector de HPC", agregó Hautsch.

MUSICA también proporciona acceso simplificado al primer ordenador cuántico listo para producción del país, el ordenador cuántico de iones atrapados OTTER, según la información oficial. "Con el ordenador cuántico de iones atrapados OTTER y programas de capacitación personalizados, estamos expandiendo ASC con una tercera tecnología clave para la computación científica", dijo Gregor Weihs, doctor y vicerrector de investigación de la Universidad de Innsbruck, en un comunicado.

La integración reúne tres tecnologías computacionales avanzadas bajo una sola infraestructura: inteligencia artificial, computación cuántica y computación de alto rendimiento, según ASC. Se espera que MUSICA respalde desde el desarrollo de IA y modelado climático hasta investigación biomédica e ingeniería avanzada.

**Distribución geográfica y resiliencia**

MUSICA está distribuida en tres ubicaciones: el Centro de Ciencias de TU Wien en Viena, la Universidad de Innsbruck y la Universidad Johannes Kepler de Linz, según la fuente. A pesar de estar físicamente separadas, todas sus partes están gestionadas centralmente y pueden operar como una sola supercomputadora o de forma independiente. Si una de las ubicaciones experimenta una interrupción, las tareas computacionales continúan en los sitios restantes, según ASC.

**Eficiencia energética**

La mayor parte del hardware del sistema se enfría con refrigeración directa por agua caliente, donde los elementos de enfriamiento se conectan directamente a procesadores, GPU y módulos de memoria, según la información oficial. Esto permite que el sistema utilice enfriamiento libre durante todo el año y reduce significativamente el consumo de energía en comparación con sistemas convencionales enfriados por aire, según ASC.

**Financiamiento**

El proyecto recibió 23 millones de dólares (20 millones de euros) en financiamiento a través de Quantum Austria y el Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia, según la fuente. El Ministerio Federal de Austria para Mujeres, Ciencia e Investigación contribuyó con 18 millones de dólares adicionales (16 millones de euros). Otros 10 millones de dólares (nueve millones de euros) financiaron la integración del ordenador cuántico OTTER en la infraestructura computacional nacional, según ASC.

**Contexto global**

La inauguración de MUSICA posiciona a Austria en el mapa global de la computación de alto rendimiento en un momento en que la demanda de capacidad computacional para inteligencia artificial y simulaciones científicas complejas está en aumento. El dominio de Nvidia en el sector de supercomputadoras, con el 81 por ciento de los sistemas del TOP500 utilizando su tecnología, refleja la centralidad de los procesadores gráficos especializados en la computación moderna, particularmente para aplicaciones de aprendizaje automático que requieren procesamiento paralelo masivo.

La integración de computación cuántica, inteligencia artificial y HPC tradicional en una sola infraestructura representa un enfoque emergente en la arquitectura de supercomputadoras, diseñado para abordar problemas que requieren diferentes paradigmas computacionales. La capacidad de MUSICA para operar de forma distribuida pero coordinada también refleja tendencias hacia sistemas más resilientes y flexibles en infraestructura científica crítica.

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Austria puso en funcionamiento el viernes 3 de julio de 2026 una de las 100 supercomputadoras más rápidas del mundo, equipada con 1.088 procesadores Nvidia H100 y capaz de realizar más de 45.110 billones de cálculos por segundo, según informó el consorcio Austrian Scientific Computing. El sistema, denominado MUSICA, multiplica por ocho la potencia de las supercomputadoras anteriores del país y está diseñado para impulsar investigación en inteligencia artificial, computación cuántica y ciencia avanzada.

3 jul 2026
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La Multi-Site Computer Austria (MUSICA) fue inaugurada oficialmente el viernes 3 de julio de 2026, posicionándose entre las 100 supercomputadoras más rápidas del ranking global TOP500, según el consorcio Austrian Scientific Computing (ASC). Más de 400 de las supercomputadoras en ese ranking funcionan con tecnología Nvidia, representando el 81 por ciento del total, según la fuente.

El sistema está equipado con 1.088 unidades de procesamiento gráfico (GPU) Nvidia H100 de alta gama y servidores en la nube, según ASC. Estos procesadores son de nivel empresarial, específicamente diseñados para centros de datos y cargas masivas de trabajo en inteligencia artificial.

MUSICA entrega 45,11 petaflops de rendimiento, lo que significa que puede ejecutar más de 45.110 billones de cálculos por segundo, según la información oficial. Esta capacidad representa más de ocho veces la potencia computacional de las supercomputadoras VSC-4 y VSC-5 que operaban anteriormente en Austria.

**Capacidades y aplicaciones**

El sistema fue desarrollado como una plataforma de computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) de propósito general, según ASC. Es capaz de soportar tanto cargas de trabajo científicas tradicionales como aplicaciones modernas de inteligencia artificial.

Gracias a sus 1.088 chips de IA, el sistema proporciona la potencia computacional necesaria para entrenar grandes modelos de aprendizaje automático y redes neuronales, según la fuente. Puede ejecutar simulaciones complejas en física, ingeniería, química, ciencias de la vida e investigación ambiental.

"MUSICA es un hito para Austria como ubicación de investigación", señaló Eva-Maria Holzleitner, ministra federal de Austria para Mujeres, Ciencia e Investigación. "La supercomputadora proporciona la base para investigación de clase mundial, IA, tecnologías cuánticas e innovación", agregó la funcionaria.

**Colaboración institucional**

El sistema fue creado durante años de colaboración entre universidades austriacas e instituciones de investigación a través del consorcio Austrian Scientific Computing (ASC), anteriormente conocido como Vienna Scientific Cluster (VSC), según la información oficial.

El proyecto está liderado por la Universidad Tecnológica de Viena (TU Wien), e incluye a la Universidad de Viena, la Universidad BOKU, la Universidad de Innsbruck, la Universidad Johannes Kepler de Linz, la Universidad Tecnológica de Graz y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA), el miembro más reciente del consorcio, según ASC.

Las universidades participantes tendrán acceso gratuito a la supercomputadora, mientras que empresas e instituciones públicas podrán utilizarla mediante un sistema de pago por uso, según la fuente.

**Fortalecimiento de capacidades nacionales**

Nikolaus Hautsch, presidente del Comité Directivo de Austrian Scientific Computing y vicerrector de infraestructura en la Universidad de Viena, dijo que el nuevo sistema fortalece las capacidades de investigación del país. "Lo que es esencial ahora es financiamiento estable para los costos operativos para garantizar que esta gran inversión ofrezca rendimiento de clase mundial en todo el sector de HPC", agregó Hautsch.

MUSICA también proporciona acceso simplificado al primer ordenador cuántico listo para producción del país, el ordenador cuántico de iones atrapados OTTER, según la información oficial. "Con el ordenador cuántico de iones atrapados OTTER y programas de capacitación personalizados, estamos expandiendo ASC con una tercera tecnología clave para la computación científica", dijo Gregor Weihs, doctor y vicerrector de investigación de la Universidad de Innsbruck, en un comunicado.

La integración reúne tres tecnologías computacionales avanzadas bajo una sola infraestructura: inteligencia artificial, computación cuántica y computación de alto rendimiento, según ASC. Se espera que MUSICA respalde desde el desarrollo de IA y modelado climático hasta investigación biomédica e ingeniería avanzada.

**Distribución geográfica y resiliencia**

MUSICA está distribuida en tres ubicaciones: el Centro de Ciencias de TU Wien en Viena, la Universidad de Innsbruck y la Universidad Johannes Kepler de Linz, según la fuente. A pesar de estar físicamente separadas, todas sus partes están gestionadas centralmente y pueden operar como una sola supercomputadora o de forma independiente. Si una de las ubicaciones experimenta una interrupción, las tareas computacionales continúan en los sitios restantes, según ASC.

**Eficiencia energética**

La mayor parte del hardware del sistema se enfría con refrigeración directa por agua caliente, donde los elementos de enfriamiento se conectan directamente a procesadores, GPU y módulos de memoria, según la información oficial. Esto permite que el sistema utilice enfriamiento libre durante todo el año y reduce significativamente el consumo de energía en comparación con sistemas convencionales enfriados por aire, según ASC.

**Financiamiento**

El proyecto recibió 23 millones de dólares (20 millones de euros) en financiamiento a través de Quantum Austria y el Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia, según la fuente. El Ministerio Federal de Austria para Mujeres, Ciencia e Investigación contribuyó con 18 millones de dólares adicionales (16 millones de euros). Otros 10 millones de dólares (nueve millones de euros) financiaron la integración del ordenador cuántico OTTER en la infraestructura computacional nacional, según ASC.

**Contexto global**

La inauguración de MUSICA posiciona a Austria en el mapa global de la computación de alto rendimiento en un momento en que la demanda de capacidad computacional para inteligencia artificial y simulaciones científicas complejas está en aumento. El dominio de Nvidia en el sector de supercomputadoras, con el 81 por ciento de los sistemas del TOP500 utilizando su tecnología, refleja la centralidad de los procesadores gráficos especializados en la computación moderna, particularmente para aplicaciones de aprendizaje automático que requieren procesamiento paralelo masivo.

La integración de computación cuántica, inteligencia artificial y HPC tradicional en una sola infraestructura representa un enfoque emergente en la arquitectura de supercomputadoras, diseñado para abordar problemas que requieren diferentes paradigmas computacionales. La capacidad de MUSICA para operar de forma distribuida pero coordinada también refleja tendencias hacia sistemas más resilientes y flexibles en infraestructura científica crítica.

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