Centros de Excelencia «Severo Ochoa» y Unidades de Excelencia «María de Maeztu». Convocatoria 2021. CEX2021-001148-S. BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER (BSC-CNS)

30 Uztaila 2026
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Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), en el entorno del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en Pedralbes. En el recuadro, su director Mateo Valero Cortés.

El Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) es uno de los centros de referencia en supercomputación en Europa y alberga MareNostrum 5, uno de los supercomputadores más potentes del mundo.

El centro está especializado en computación de altas prestaciones (HPC, por sus siglas en inglés) e inteligencia artificial. Su misión es doble: proporcionar infraestructuras y servicios de supercomputación a la comunidad científica española y europea, y generar conocimiento y tecnologías que puedan transferirse a la sociedad.

La actividad investigadora del BSC se desarrolla en los ámbitos de las ciencias de la computación, las ciencias de la vida, las ciencias de la Tierra, las aplicaciones computacionales en ciencia e ingeniería, y las ciencias sociales y humanidades computacionales.

El Consorcio BSC está integrado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, con una participación del 60%; el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, con un 30%; y la Universitat Politècnica de Catalunya, con un 10%.

El centro gestiona la Red Española de Supercomputación (RES) y es una de las entidades anfitrionas de la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento, EuroHPC JU, responsable de impulsar inversiones estratégicas y facilitar el acceso a infraestructuras de supercomputación a escala europea.

Algunos hitos científicos recientes del BSC-CNS

La BSC AI Factory celebra su primer año impulsando la adopción de la inteligencia artificial en el tejido empresarial

En diciembre de 2024, la Comisión Europea y la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento, EuroHPC JU, aprobaron la creación de la BSC AI Factory, una de las primeras infraestructuras europeas de inteligencia artificial. La iniciativa está concebida como una infraestructura estratégica para acelerar el desarrollo y la aplicación de sistemas de IA, incluida la inteligencia artificial generativa, de acuerdo con los valores y el marco regulatorio europeos.

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 198 millones de euros, financiada conjuntamente por la Unión Europea, los ministerios españoles competentes en ciencia y transformación digital, la Generalitat de Catalunya y los países asociados Portugal, Turquía y Rumanía. Entre sus actuaciones se incluye una ampliación significativa de la capacidad de MareNostrum 5 mediante la incorporación de aceleradores avanzados específicamente destinados a aplicaciones de inteligencia artificial.

Durante su primer año de actividad, la BSC AI Factory ha reforzado su papel como instrumento de innovación y transferencia tecnológica en el sur de Europa. La iniciativa ha superado sus objetivos iniciales de participación de empresas, empresas emergentes y administraciones públicas.

A través de un catálogo de 24 servicios especializados, ha prestado apoyo técnico y asesoramiento mediante 696 servicios proporcionados a 573 entidades usuarias, además de generar una cartera de más de 10.500 contactos potencialmente interesados. El BSC también ha impulsado la formación de profesionales mediante 17 programas, en los que han participado cerca de 600 personas. Estas actividades buscan facilitar que las organizaciones pasen de las primeras pruebas y proyectos piloto al desarrollo y despliegue efectivo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

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Un nuevo chip basado en RISC-V desarrollado por el Barcelona Zettascale Lab supera con éxito sus primeras pruebas

El Barcelona Zettascale Lab (BZL), proyecto liderado por el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), ha validado con éxito el funcionamiento y la viabilidad del chip experimental Cinco Ranch TC1, basado en la arquitectura abierta RISC-V. El resultado supone un avance relevante en el desarrollo europeo de procesadores de altas prestaciones y contribuye al objetivo de reducir la dependencia de arquitecturas propietarias y de tecnologías desarrolladas fuera de Europa.

Durante las pruebas, el equipo logró arrancar Linux de manera estable y comprobó que el chip podía funcionar a una frecuencia de hasta 1,25 GHz, por encima de las estimaciones iniciales realizadas durante la fase de diseño. Los ensayos mostraron también una elevada proporción de chips plenamente funcionales.

El Cinco Ranch TC1 fue fabricado mediante el nodo tecnológico Intel 3 y su puesta en marcha experimental se realizó sobre la placa de evaluación Hawk Canyon V2, desarrollada por Intel para la validación posterior a la fabricación. Según el BZL, se trata del primer chip diseñado en un entorno académico y fabricado mediante esta tecnología.

La superación de esta primera fase de validación confirma la solidez del diseño y permite avanzar hacia nuevas generaciones de procesadores europeos destinados a la computación de altas prestaciones. El resultado refuerza, además, el ecosistema de investigación y diseño de semiconductores impulsado en Barcelona por el BSC-CNS y sus colaboradores.

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El BSC lidera un estudio que presenta las capacidades del gemelo digital europeo para la adaptación al cambio climático

Un equipo internacional de investigadores liderado por el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha publicado un artículo que describe la arquitectura, las capacidades y las primeras aplicaciones del Climate Change Adaptation Digital Twin (Climate DT). Se trata de uno de los dos primeros gemelos digitales prioritarios de Destination Earth (DestinE), una iniciativa de la Comisión Europea que tiene como objetivo desarrollar, de aquí a 2030, una representación digital de alta precisión del sistema terrestre.

El Climate DT genera simulaciones climáticas globales de alta resolución espacial y temporal y las integra con aplicaciones destinadas a evaluar sus efectos en distintos sectores. Su objetivo es transformar los resultados de los modelos climáticos en información útil para analizar riesgos y apoyar la planificación de medidas de adaptación a escala regional y local. El sistema permite realizar proyecciones para varias décadas y estudiar escenarios hipotéticos relacionados con fenómenos extremos y con ámbitos especialmente sensibles al cambio climático, como la energía eólica, los incendios forestales, la hidrología o las precipitaciones intensas.

El Climate DT ha sido desarrollado por un amplio consorcio europeo liderado por CSC - IT Center for Science, bajo la supervisión y mediante un contrato del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF). Este organismo coordina el desarrollo de los dos primeros gemelos digitales prioritarios de DestinE, mientras que la Agencia Espacial Europea (ESA) y EUMETSAT se ocupan de otros componentes esenciales de la iniciativa, incluida la plataforma de acceso a los datos.

La ejecución de estas simulaciones requiere el uso de algunos de los superordenadores más potentes de Europa. El acceso concedido por la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento, EuroHPC JU, permite utilizar sistemas como MareNostrum 5 para producir y poner a disposición de los usuarios grandes volúmenes de información climática con rapidez.

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Un estudio del BSC y el IRB Barcelona replantea el origen de nuestras células como resultado de múltiples interacciones microbianas

Un estudio liderado por Toni Gabaldón, investigador ICREA en el IRB Barcelona y en el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), ha reconstruido el repertorio de genes y proteínas del último ancestro común de todos los eucariotas, conocido como LECA. El trabajo, publicado en Nature y realizado con recursos de supercomputación de MareNostrum, cuestiona que la complejidad de las células eucariotas pueda explicarse únicamente por la asociación entre un ancestro arquea y la bacteria que dio origen a las mitocondrias. En su lugar, apunta a un proceso prolongado de intercambios e interacciones con distintos microorganismos a lo largo de millones de años.

Los análisis filogenómicos han identificado en el genoma reconstruido de LECA señales procedentes de varios grupos bacterianos. Entre ellas destacan las de Planctomycetota, que parecen corresponder a intercambios más antiguos, y Myxococcota, cuya contribución habría ocurrido en un periodo más próximo a la incorporación del ancestro de las mitocondrias. Los genes asociados a estos grupos intervienen en diferentes funciones metabólicas y celulares, incluidas algunas relacionadas con los lípidos y las membranas.

El estudio también ha detectado señales vinculadas a Nucleocytoviricota, un grupo que incluye los denominados virus gigantes. Los autores proponen que estos virus pudieron actuar como intermediarios en la transferencia de genes entre microorganismos que compartían un mismo entorno, aunque esta interpretación debe entenderse como una inferencia evolutiva y no como la observación directa de aquel proceso.

Los resultados respaldan una visión más gradual y compleja de la eucariogénesis, en la que el linaje ancestral de animales, plantas, hongos y protistas habría incorporado material genético de distintas procedencias antes y durante la adquisición de las mitocondrias. La investigación fue financiada principalmente por la Gordon and Betty Moore Foundation y utilizó recursos de la Red Española de Supercomputación proporcionados por el BSC.

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El BSC se convierte en el primer centro español en incorporarse al principal consorcio europeo de análisis del riesgo sísmico

El Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) se incorporó en 2026 al consorcio European Facilities for Earthquake Hazard and Risk (EFEHR), convirtiéndose en la primera institución española y en el primer centro de supercomputación que forma parte de esta red científica internacional. EFEHR reúne a instituciones europeas dedicadas a desarrollar modelos, datos y herramientas de referencia para el análisis de la peligrosidad y el riesgo sísmicos en Europa y el área mediterránea.

La incorporación permitirá al BSC contribuir con su experiencia en simulación numérica y computación de altas prestaciones al desarrollo de modelos físicos detallados de terremotos. Sus investigadores trabajan en la integración de los datos y modelos de peligrosidad sísmica de EFEHR con simulaciones ejecutadas en MareNostrum 5, con el objetivo de generar grandes conjuntos de datos que puedan utilizarse para evaluar el riesgo, mejorar la planificación territorial y reforzar la preparación ante posibles emergencias.

El BSC ya ensayó parte de estas tecnologías durante el Simulacro Nacional de Sismo de México, celebrado el 19 de septiembre de 2025. En colaboración con el Servicio Sismológico Nacional de México y otras instituciones, el equipo puso a prueba un protocolo de computación urgente que utilizó MareNostrum 5 para simular un terremoto hipotético de magnitud 8,1 y generar, en tiempo casi real, mapas de alta resolución sobre el movimiento del suelo y sus posibles efectos.

El ejercicio permitió validar la transferencia automática de datos, la ejecución prioritaria de las simulaciones y la elaboración rápida de mapas e informes de impacto. Los resultados se compartieron durante el simulacro con las instituciones mexicanas participantes, mostrando el potencial de la supercomputación para aportar información útil a los responsables de emergencias poco después de producirse un terremoto. El sistema se encuentra todavía en fase de desarrollo y validación, por lo que su uso operativo habitual dependerá de nuevas pruebas y de su integración en los protocolos de protección civil.

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