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3 Ethernet Switch Scaling Challenges in the ia Era (en inglés)

54,7%, Cisco/NVIDIA/Huawei/Arista lideran el juego - ¿Está su red lista? Los 3 huecos a arreglar ahora:

3 Ethernet Switch Scaling Challenges in the AI Era
  • Alto precio, bajo beneficio

    400G estándar conmuta los presupuestos de drenaje. Reducimos los costes un 40% con el mismo rendimiento.

  • Demasiado compleja

    La configuración de redes AI-ready es compleja. Nuestros ingenieros locales/remotos se encargan de la configuración por usted.

  • Larga espera, negocios perdidos

    Con el inventario almacenado en almacenes globales, cumplimos con los plazos críticos del proyecto.

¿Por qué los Switches Ethernet ganan el mercado

Con velocidades de 400G/800G y lat< 1μs, los switches Ethernet superan a las soluciones heredadas —IDC reporta un crecimiento del mercado del 54,7%.

Puertos de alta velocidad

Puertos de 400G/800G para cargas de trabajo de AI/ nube

Latlatultra baja

Latencia <1μs: 5 veces más rápido para aplicaciones en tiempo real.

Gestión de la ia

Optimization with AI cuts troubleshooting by 30%

Ideal Use Cases for Ethernet Switch

From AI clusters to financial trading, modern Ethernet switches deliver the speed and reliability critical for demanding workloads:

Infraestructura AI/ML

Infraestructura AI/ML

● Modelo de formación
● Servicio de inferencia
● Clustering de GPU
Centros de datos en la nube

Centros de datos en la nube

● Red de hiperredes
● Aislamiento de múltiples inquilinos
● Columna vertebral de almacenamiento.
Comercio de alta frecuencia

Comercio de alta frecuencia

● Datos de mercado
● Ejecución de la orden
● Análisis de riesgos
Automatización Industrial

Automatización Industrial

● Control de robots
● Conectividad IIoT
● Mantenimiento predic
Imagen sanitaria

Imagen sanitaria

● Transferencia de datos de MRI/CT
● telemedicina
● Análisis de la investigación
Medios de comunicación y entretenimiento

Medios de comunicación y entretenimiento

● Edición de vídeo de 8K
● Transmisión en vivo
● Representación AR/VR

Preguntas frecuentes

¿Qué es un conmutador Ethernet?

Un conmutador Ethernet es un dispositivo de red que conecta múltiples dispositivos (ordenadores, servidores, IoT) dentro de una red de área Local (LAN), dirigiendo eficientemente el tráfico de datos al destino correcto. A diferencia de los hubs, cambia intelighacia adelante los datos usando direcciones MAC, reduciendo la congestión y mejorando la velocidad.

¿Cuál es la velocidad de conmutación Ethernet más rápida?

La velocidad de conmutador Ethernet más rápida disponible comercialmente en 2024 es de 1,6 Terabits por segundo (Tbps) por puerto, con los principales proveedores como Cisco, Arista y NVIDIA ofreciendo conmutadores de 800GbE y emergentes de 1.6 para AI/ML y centros de datos de hyperscale. Mientras que 400GbE sigue siendo ampliamente despleg, next-gen 3.2/86 y óptica co-empaquetya ya están en desarrollo para futuras redes de alto rendimiento. La mayoría de las empresas todavía utilizan interrupt100g-400g, pero las demandas impulpor la ia están acelerando la adopción de tecnologías de 800G+.

¿Cuál es la necesidad de actualizar a velocidades de alta velocidad de 400G/800G para conmutadores Ethernet?

Debido al rápido desarrollo de la tecnología de ia, los requisitos de rendimiento para los modelos grandes están aumentando. El entrenamiento de grandes modelos requiere la coordinación de decenas de miles de GPUs, donde las redes tradicionales de 100G representan el 40% del ciclo de entrenamiento debido a la latencia de la comunicación, convirtiéndose en un cuello de botella para la potencia de cálculo. Los interruptde 400G/800G proporcionan un ancho de banda ultra alto, reduciendo la sobrecarga de comunicación a menos del 10% y liberando todo el potencial de la potencia de GPU computing.

En comparación con los conmutadores tradicionales, ¿Cuáles son los avances tecnológicos de la nueva generación de dispositivos de 400G/800G?

  • Salto de rendimiento: la capacidad de un solo chip se incrementa de 12.8T a 51.2T, soporttransmisión a toda velocidad para 64 puertos de 800G
  • Latencia ultra baja: Chip-direct architecture + cross-through forwarding reduce la latde puerto a puerto al nivel de 500-nanosecond
  • Innovación de protocolo: mejoras de RoCEv2: habilitar RDMA (Remote Direct Memory Access) sobre Ethernet, con latencia comparable a InfiniBand
  • Programación inteligente SRv6: rutas programables para los flujos de servicio, mejorando la eficiencia de transmisión entre dominios en un 35%

¿Cómo abordar la congestión de red y la pérdida de paquetes en los clusters AI?

  • Dynamic traffic shaping (PFC/ECN): ajusta los umbrales de la cola en tiempo real para manejar el tráfico bursty
  • Equilibrio de carga de múltiples caminos: automáticamente selecciona caminos óptibasados en algoritmos CONGA/JR2
  • Garantía de pérdida de paquetes cero: utiliza INT (telemetría de red en banda) para monitoreo de tráfico en tiempo real y control de congestión de microsegundos

¿Cuántos terabyters hay en un centro de datos

Cuando se pregunta "cuántos terabytes hay en un centro de datos", la respuesta varía significativamente en función del tamaño y el propósito de la instalación. Los centros de datos modernos suelen almacenar entre 1 y 100 petabytes (1 petabyte = 1.000 terabytes), con grandes instalaciones de hyperscale que alcanzan almacenamiento a escala exaby(1 exabyte = 1.000.000 terabytes)
    Almacenamiento promedio por tipo de centro de datos:
  • Centros de datos de pequeñas empresas: 1-10 petabytes (1.000 a 10.000 TB)
  • Instalaciones de alojamiento de tamaño medio: 10-50 petabytes (10,000-50,000 TB)
  • Grandes centros de datos de nube e hiperescala: 50+ petabytes (50.000 + TB), con líderes como Google y Facebook gestionando exabytes
    Factores clave que afectan la capacidad de almacenamiento:
  • Densidad del servidor (los servidores modernos tienen más de 100 TB cada uno)
  • Tecnología de almacenamiento (compensaciones entre HDD y SSD)
  • Requisitos de redundancia de datos (RAID, copias de seguridad)
  • Enfoque operativo (cálculo vs. optimización del almacenamiento)

¿Cuánto cuesta construir un centro de datos?

Los costos de construcción de centros de datos dependen principalmente de la infraestructura de red, escala, nivel de certificación, sistemas de alimentación y refrigeración, ubicación, diseño del edificio y eficiencia energética. Los proyectos oscilan entre $2-5M (pequeña escala) y $100M+ (grado empresarial). Obtenga un presupuesto a medida a través delive chat.

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