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China ha anunciado la construcción de una nueva supercomputadora llamada Lingshen, que, según información oficial, se espera que alcance más de 2 ExaFLOPs de rendimiento de computación real y sostenido. El proyecto se distingue por operar sin aceleradores gráficos (GPU) ni componentes externos. Si se cumplen estas premisas, será el primer sistema de exaescala del mundo basado únicamente en CPU.
La imagen "Supercomputadora IBM Blue Gene P" de la página de Flickr del Laboratorio Nacional Argonne está bajo la licencia CC BY-SA 2.0
El Centro Nacional de Supercomputación de Shenzhen está a cargo del proyecto, cuyos detalles fueron presentados por Lu Yutong en una conferencia el 24 de abril. Según la información presentada, se espera que Lingshen utilice alrededor de 47 000 procesadores distribuidos en decenas de racks de computación, con el apoyo de una extensa infraestructura de red. Se prevé que el sistema cuente con 650 PB de almacenamiento. La magnitud del proyecto demuestra que su objetivo no es solo lograr una alta capacidad de computación, sino también demostrar una total independencia tecnológica.
El elemento más singular del concepto es el abandono de las GPU, que actualmente constituyen la base de las supercomputadoras más potentes. Los sistemas de exaescala actuales, como El Capitan (la supercomputadora más rápida del mundo), se basan en una arquitectura que combina CPU y GPU, ya que son los aceleradores GPU los responsables de gran parte del rendimiento en tareas de inteligencia artificial o simulación científica. Lingshen se propone seguir un camino muy diferente, basándose únicamente en la potencia de las CPU, lo que, de tener éxito, podría marcar un cambio radical en el diseño de este tipo de computadoras.
La computación de alto rendimiento (HPC) es un campo de la informática que se ocupa del procesamiento de grandes cantidades de datos y la resolución de problemas complejos que no pueden analizarse eficientemente en ordenadores estándar. Estos sistemas se utilizan en la predicción meteorológica, la investigación climática, el diseño de fármacos y el desarrollo de inteligencia artificial, entre otros. El proyecto Lingshen se implementará por etapas. En la fase piloto, se prevé utilizar servidores Huawei con procesadores Kunpeng basados en la arquitectura Arm. Posteriormente, la infraestructura se ampliará significativamente para incluir miles de servidores y más de cien mil núcleos de CPU. Al mismo tiempo, existen informes que indican que algunas de las soluciones podrían ser compatibles con x86, lo que plantea dudas sobre el alcance total de la independencia tecnológica.
En esta etapa, el proyecto aún se encuentra en la fase de anuncios, ya que no se han presentado resultados de pruebas ni comparativas independientes. En comparación, la supercomputadora El Capitan, que ya está en funcionamiento, alcanza aproximadamente 1,8 ExaFLOPs en la práctica, lo que demuestra la diferencia entre las declaraciones y los sistemas reales. No obstante, Lingshen tiene un gran valor simbólico: se inscribe en el contexto más amplio de la rivalidad tecnológica, en la que China busca independizarse de los proveedores extranjeros y desarrollar sus propias soluciones en áreas clave como los semiconductores y la infraestructura informática.
¿Cómo hacer un ODF de 8J con cable de fibra óptica universal?
Las siguientes imágenes muestran los siguientes pasos para completar la terminación del cable universal DRAKA L76008 de 8 fibras en el ODF L51454 RACK 1U. Se utilizaron adaptadores dúplex SC L42211 y kits de pigtail de color Ultimode PG-171A-1 SC/UPC L34171A.
Inserción del cable en el conmutador. Asegúrese de tener suficiente cable de repuesto para facilitar el empalme y posibles trabajos de instalación futuros. El tubo de repuesto antes de entrar en la bandeja de empalme permite recuperar la fibra en caso de rotura. También permite trabajar con el casete fuera de la caja de conexiones de fibra. Al insertar fibras en el casete de empalme, recuerde dejar suficiente cable de repuesto y que coincida con la longitud.
Al montar adaptadores, se recomienda usar tornillos para estabilizar su posición en la placa frontal. La conexión de fibra óptica puede realizarse tanto en el exterior como en el interior de la bandeja de empalme. Todo depende del diseño del kit utilizado.
Los cables flexibles en un tubo suelto ("tira fácil") deben pelarse desde el punto donde entran en el casete de empalme. Este punto debe asegurarse con bridas. La longitud de los filamentos (incluido el material) debe ajustarse a la posición final de la carcasa de empalme en el soporte.
Las longitudes de fibra preseleccionadas permiten un empalme conveniente fuera de la caja de conexiones. Asegúrese de colocar las cubiertas de empalme en las fibras antes de realizar el empalme.
El proceso de empalme requiere una parte relativamente pequeña del tiempo necesario para realizar dicho cambio. Las carcasas de empalme calentadas en el horno se depositan en el soporte para enfriarse. No deben colocarse en el casete de empalme inmediatamente después de calentarse. Existe el riesgo de que el empalme se rompa.
El paso final es colocar los empalmes en el soporte y las fibras en el casete de empalmes. Instalación de la tapa del casete y la tapa superior de la caja de conexiones de fibra.
Conversión de HDMI a RF en resolución 4K.
El modulador 4K HDMI → RF es un dispositivo que convierte la señal de vídeo y audio transmitida por HDMI en una señal RF que puede distribuirse mediante una instalación de antena estándar. De esta forma, una única señal de origen, por ejemplo, de un decodificador de TV, reproductor Blu-ray, ordenador o consola, puede distribuirse a varios televisores simultáneamente, sin necesidad de equipos HDMI adicionales. El modulador admite resolución 4K (UHD) para mantener la máxima calidad de imagen, y la señal generada es compatible con estándares de televisión digital como DVB-T2, DVB-T, DVB-C o ATSC, según el modelo. Esta solución es especialmente útil en lugares donde se requiere distribuir una única señal a varios televisores, como hoteles, pensiones, colegios, hospitales, tiendas, centros de servicio o sistemas publicitarios. El uso de la modulación RF permite transmitir la señal a distancias mucho mayores que con una conexión HDMI tradicional, aprovechando además la infraestructura de antenas existente. Esto hace que la instalación sea sencilla, rentable y muy flexible, convirtiendo al modulador 4K en una solución profesional para la distribución colectiva de señales de vídeo de alta calidad.
Modulador HDMI SIGNAL-4K - DVB-T2/T/C R86600 en resolución 4K UHD 2160p. Salida RF de DVB-T2/T/C en resolución 4K UHD 2160p con compresión H.264 o HEVC.
Monitoreo de edificios usando cámaras ColorVu 3.0 con tecnología Smart Hybrid Light.
El diagrama a continuación muestra un sistema de monitoreo para un bloque de pisos basado en un DVR IP Hikvision y cámaras híbridas ColorVu 3.0 pertenecientes a la serie Easy IP 4.0+. Las cámaras Smart Hybrid Light combinan las ventajas de las cámaras tradicionales y las cámaras de la serie ColorVu. Las cámaras tradicionales tienen un iluminador IR que ilumina la escena, lo que permite la grabación de imágenes nocturnas a costa de la pérdida de detalle de color. Las cámaras ColorVu pueden grabar imágenes en color las 24 horas, pero el uso de iluminación de luz blanca no siempre es esperado. Las cámaras híbridas inteligentes con tecnología ColorVu están equipadas con tres modos de iluminación de escena: infrarrojo clásico, luz LED blanca y modo inteligente. En modo inteligente, la cámara activa una luz blanca al detectar una silueta humana o un vehículo, proporcionando así una imagen en color. Una vez que el objeto abandona la zona de detección, la cámara vuelve al modo infrarrojo (IR). Además de iluminar la escena para proporcionar una imagen en color, la luz LED tiene la función adicional de disuadir a un intruso. El usuario decide en qué modo funcionará la cámara. La instalación descrita, desde el exterior, está protegida con 8 cámaras en carcasa compacta DS-2CD2047G3-LIY K03206 con una resolución de 4 MPix, equipadas con una lente de distancia focal fija de 2,8 mm y un ángulo de visión de 111°. En el interior de la instalación, hay 4 cámaras domo DS-2CD2147G3-LIS2UY K00921 con una resolución de 4 MPix, equipadas con una lente de distancia focal fija de 2,8 mm y un ángulo de visión de 111°. Las cámaras tienen un iluminador de luz blanca e infrarrojo con un alcance de hasta 30 m.
Monitoreo de bloques mediante cámaras Hikvision de la serie ColorVu 3.0
La disposición propuesta de las cámaras permite la identificación precisa de personas. Se utilizó un switch PoE de 16 puertos N29986 para alimentar las cámaras y conectarlas al DVR. Las cámaras son compatibles con los códecs H265+, H.265, H.264+ y H.264. Con dos discos de 4 TB cada uno (por ejemplo, M89305), compresión H.265 y grabación continua a 25 fps en todas las cámaras, las grabaciones se almacenarán durante 14 días.
Se utilizó un DVR DS-7616NXI-K2 K22146 como dispositivo de grabación de vídeo, que admite análisis VCA (línea virtual, área de intrusión, etc.), detección de movimiento 2.0 y análisis facial. El acceso de monitorización desde la red externa se proporciona mediante el router Mercusys AC12G N2933.
Principios de direccionamiento IP - Parte 7 - DDNS.
Si desea ejecutar un servidor, por ejemplo, con un sitio web o vistas de cámaras de monitoreo, al que se puede acceder desde cualquier lugar de Internet, y no tiene una dirección IP fija sino que la recibe dinámicamente de un servidor DHCP, debe utilizar el servicio DDNS (Sistema de nombres de dominio dinámico), es decir, un servicio de servidor de nombres dinámico.
Los usuarios conectados a Internet a menudo no tienen una IP pública fija, sino que esta cambia periódicamente. En este caso, el usuario no puede conectarse directamente de forma remota a dicha ubicación. Aquí es donde entra en juego el servicio DDNS, que, al igual que el DNS, cuenta con una base de datos de entradas de las relaciones entre dominios y direcciones numéricas, pero que puede ser actualizada en cualquier momento por el propietario del dominio (un servicio/aplicación específico instalado en el hardware del usuario notifica al servidor DDNS del cambio de dirección). Gracias a esto, se puede acceder al servidor con un nombre fijo, independientemente de la dirección IP que tenga en ese momento. Por lo tanto, solo se puede comunicar con el servidor utilizando la dirección de dominio traducida por el servidor DDNS (a menos que se conozca la dirección numérica actual del servidor, pero nunca se sabe cuánto tiempo será válida).
Aquí se muestra un diagrama de una comunicación de un ciclo entre el cliente y el servidor sin una dirección IP fija a través de DDNS. Este proceso se repetirá la próxima vez que cambie la dirección.
1. Tu IP es 83.17.30.134 2. La IP cambió a: dipol.no-ip.org, ahora es 83.17.30.134 3. ¿Cuál es la dirección IP actual de dipol.no-ip.org? 4. dipol.no-ip.org ahora es 83.17.30.134 5. Hola, 83.17.30.134, envíame tu sitio web 6. Aquí está mi sitio web
Tenga en cuenta que, tras el cambio de dirección IP del servidor DHCP, puede transcurrir un breve lapso antes de que el programa o el enrutador lo detecten. Posteriormente, la información de actualización puede tardar aproximadamente un minuto en enviarse al servidor DNS. Es importante recordar que el servidor podría no estar disponible durante un tiempo mientras se produce el cambio de dirección IP.
Nuevos productos:
El módulo de relé PU2 (AWZ512)M1769 está diseñado para su uso en instalaciones de baja tensión. Permite el control y la señalización de estados, por ejemplo, en sistemas de alarma o sistemas de control de acceso. También puede operar dispositivos con alto consumo de corriente a través de las salidas OC de los sistemas de alarma. Además, el módulo proporciona aislamiento galvánico entre las señales y las fuentes de alimentación de sus salidas, lo que aumenta la seguridad y la fiabilidad de su funcionamiento.
El receptor Ferguson Ariva T45 DVB-T2A99345 es un receptor de TV terrestre compacto y potente, totalmente compatible con el estándar DVB-T2 HEVC actual. Ofrece recepción de canales en calidad HD y escalado de señal PAL a 1080p. Equipado con puertos HDMI, SCART, USB y Ethernet, es compatible con televisores modernos y antiguos. Puede reproducir películas, música y fotos desde una memoria USB y, gracias a su función Wi-Fi Ready, puede funcionar con una red doméstica. El mando a distancia con función de aprendizaje, menús claros y temporizadores programables facilita enormemente el manejo del equipo.
El switch industrial gestionado TP-Link IES210GPP 2x1GE PoE, 6xGE PoE+ 2xGE/SFP (Combo)N299750 está diseñado para operar en entornos industriales exigentes. El dispositivo proporciona una transmisión de datos estable, alta resistencia ambiental y soporte para alimentar dispositivos de red mediante PoE, lo que permite transmitir datos y energía simultáneamente a través de un solo cable. El switch está diseñado para aplicaciones como videovigilancia IP, sistemas de automatización industrial, transporte o infraestructura energética. Su robusta carcasa metálica y su amplio rango de temperatura de funcionamiento permiten su instalación en armarios industriales y otros lugares exigentes.
Vale la pena leer:
Uso de salidas de relé en el videoportero IP Hikvision DS-KH6320-WTE1. Al instalar un sistema de videoportero, a veces es necesario instalar señalización adicional para informar al usuario de que alguien ha pulsado el botón de llamada en la estación de la puerta. Un ejemplo de esto podría ser la instalación del sistema en una nave de producción ruidosa, su uso por una persona con discapacidad auditiva o la instalación de señalización en el exterior de la casa para que, al estar en el jardín, se dé cuenta de que alguien ha llegado...>> más
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