Przewodnik po aktualizacji kart sieciowych ConnectX 7 i ConnectX 6 Dx Virtualization

Przewodnik po aktualizacji kart sieciowych ConnectX 7 i ConnectX 6 Dx Virtualization

Modernizacja wirtualizowanych struktur

Modernizacja wirtualizowanych struktur
  • Wraz ze wzrostem gęstości wirtualizacji i upowszechnianiem się obciążeń opartych na sztucznej inteligencji, wiele zespołów centrów danych odkrywa, że ​​wąskim gardłem stają się ich istniejące struktury ConnectX-6 z ery Dx, a nie hiperwizory czy pamięć masowa. Ruch wschód-zachód z NVMe-oF, migracja na żywo i mikrousługi mogą nasycić starsze projekty kart sieciowych, skomplikować zabezpieczenia hosta i zwiększyć obciążenie procesora, aby nadążyć za podstawowymi zadaniami sieciowymi i odciążającymi wirtualizację.

    W tej sekcji omówiono, jak ocenić przejście z ConnectX-6 Dx na ConnectX-7 w ramach szerszej ścieżki modernizacji kart sieciowych, SmartNIC/DPU i infrastruktury sieciowej. Skupiono się na praktycznych kwestiach decyzyjnych: które hosty nadal pasują do ConnectX-6 Dx, gdzie przepustowość i odciążanie ConnectX-7 wpływają na ekonomię, kiedy wprowadzić karty SmartNIC lub DPU oraz jak dostosować wybór kart sieciowych do rozbudowy szkieletu i infrastruktury sieciowej, aby zapewnić skalowalną wirtualizację nowej generacji.

Równoważenie ulepszeń ConnectX-7 i ConnectX-6 Dx

Migracja z ConnectX-6 Dx do ConnectX-7 w przypadku wirtualizowanych centrów danych ma wpływ na projekt infrastruktury, koszty, kompatybilność i ryzyko operacyjne.

Równoważenie ulepszeń ConnectX-7 i ConnectX-6 Dx
  • Odpowiednia przepustowość i PCIe dla obciążeń roboczych

    Dopasowanie prędkości ConnectX-7 i linii PCIe do mieszanego ruchu wirtualizacyjnego, pamięci masowej i sztucznej inteligencji bez tworzenia nowych wąskich gardeł nie jest trywialne.

  • Kontroluj koszty modernizacji i zakłócenia w działaniu infrastruktury

    Wprowadzenie szybszych kart sieciowych i SmartNIC może wymusić zmiany w przełącznikach, okablowaniu i odciążeniu procesora, co może nadwyrężyć budżet i okna migracji.

  • Wyrównanie odciążenia, sterowników i starszych hostów

    Współistnienie ConnectX-7, ConnectX-6 Dx, DPU i starszych serwerów przy jednoczesnym zachowaniu spójnych sterowników, SR-IOV i zasad bezpieczeństwa jest trudne pod względem operacyjnym.

Modernizacja ConnectX-7 vs. ConnectX-6 Dx Fabric

Porównaj ConnectX-7 z ConnectX-6 Dx, aby zdecydować, czy modernizacja struktury sieciowej jest uzasadniona w przypadku hostów wirtualizacji nowej generacji.

Cecha PołączX-6 Dx
ConnectX-7 (gorący)
Wpływ na biznes
Dopasowanie wdrożenia Sprawdzone w dojrzałych klastrach wirtualnych, odpowiednie do stopniowych ulepszeń i rozbudowy obiektów poprzemysłowych. Zoptymalizowane pod kątem klastrów typu greenfield i przyszłościowych, przeznaczonych do wirtualizacji obsługujących sztuczną inteligencję i technologię NVMe. Dostosowuje wybór karty sieciowej do horyzontu projektu: wydłużenie żywotności istniejących klastrów lub utworzenie klastrów obsługujących obciążenia nowej generacji.
Wirtualizacja i odciążanie Zapewnia solidne funkcje SR-IOV, RoCE, nakładki i odciążania kryptograficznego dla konwencjonalnych obciążeń opartych na maszynach wirtualnych. Zapewnia większy zapas obciążenia i ulepszoną telemetrię dla gęstych, mieszanych środowisk maszyn wirtualnych/kontenerów i mikrosegmentów. Wyjaśnia, czy obecne odciążenia są wystarczające, czy też potrzeba więcej miejsca na agresywną konsolidację.
Przepustowość i opóźnienie Zaprojektowany dla wydajnych struktur 25/50/100G z niskim opóźnieniem dla typowego ruchu wschód-zachód. Obsługuje struktury 100/200G+, zapewnia niższe drgania i mniejsze opóźnienia w przypadku sztucznej inteligencji, pamięci masowej i bardzo gęstych przepływów wschód-zachód. Pokazuje, czy przepustowość sieci jest czynnikiem ograniczającym, wskazując, czy modernizacja karty sieciowej odblokuje skalowalność.
Skalowalność i zabezpieczenie na przyszłość Wystarczające dla krótkoterminowego wzrostu; może ograniczyć przyszłe przejście do szybszych architektur liści/kręgosłupa. Zbudowany tak, aby śledzić modernizacje wielogeneracyjne kręgosłupa/liści i większą nadsubskrypcję bez konieczności przedwczesnej wymiany. Pomaga podjąć decyzję, czy zachować krótszy cykl odświeżania, czy zainwestować teraz, aby uniknąć konieczności wymiany kart sieciowych w połowie okresu użytkowania.
Złożoność operacyjna Płynna integracja z bieżącymi sterownikami i narzędziami, prostsze zarządzanie zmianami w istniejących majątkach. Może wymagać uaktualnionego stosu oprogramowania i walidacji, ale oferuje bogatsze możliwości monitorowania i automatyzacji. Równoważy ryzyko i zysk, decydując się na minimalne zmiany dzisiaj i lepszą obserwację oraz automatyzację jutro.
Profil kosztów i całkowitego kosztu posiadania Niższe koszty nabycia; atrakcyjne w przypadku umiarkowanego zagęszczenia hostów i wzrostu ruchu. Wyższe koszty początkowe rekompensowane są konsolidacją hostów, sztuczną inteligencją lub ruchem pamięci masowej, co może zmniejszyć liczbę serwerów i portów. Wyjaśnia, kiedy oszczędności na nakładach inwestycyjnych mają większe znaczenie niż długoterminowa konsolidacja, zużycie energii i redukcja liczby portów.
Bezpieczeństwo i izolacja Solidne funkcje bazowe do separacji najemców i szyfrowanego ruchu w standardowych projektach wielonajemców. Rozszerzone możliwości obsługi ściślejszej izolacji, widoczności wschód-zachód i szczegółowego egzekwowania zasad. Sprawdza, czy istniejąca postawa bezpieczeństwa jest wystarczająca, czy też ściślejsza segmentacja stanowi wymóg strategiczny.

Potrzebujesz pomocy? Eksperci techniczni dostępni od zaraz.

  • +1-626-655-0998 (Stany Zjednoczone)
    UTC 15:00-00:00
  • +852-2592-5389 (Hongkong)
    UTC 00:00-09:00
  • +852-2592-5411 (Hongkong)
    UTC 06:00-15:00
Potrzebujesz pomocy? Eksperci techniczni dostępni od zaraz.

Idealne scenariusze wdrożenia i przypadki użycia

Modernizacja z ConnectX-6 Dx do ConnectX-7 przynosi wymierne korzyści w zakresie wirtualizowanych, wrażliwych na opóźnienia i obsługujących sztuczną inteligencję struktur centrów danych.

Gęsto zwirtualizowane hosty korporacyjne i chmury prywatne

Gęsto zwirtualizowane hosty korporacyjne i chmury prywatne

  • Użyj ConnectX-7 jako głównego łącza uplink dla silnie skonsolidowanych klastrów VMware, Hyper-V lub KVM, które wymagają większej przepustowości wschód-zachód i mniejszych jitterów, niż może zapewnić ConnectX-6 Dx.
  • Wdrażaj karty sieciowe ConnectX-6 Dx i ConnectX-7 równolegle podczas wdrażania aktualizacji hypervisora, aby zachować poziom SLA dla maszyn wirtualnych produkcyjnych, jednocześnie stopniowo zwiększając przepustowość MT Wschód-Zachód i głębokość kolejki.
  • Połączenie kart ConnectX SmartNIC/DPU z hostem sieciowym ConnectX-7 pozwala odciążyć procesor od ruchu dzierżawców, hermetyzacji nakładki i zasad bezpieczeństwa, umożliwiając większą gęstość maszyn wirtualnych bez spadku wydajności.
Natywne dla chmury rozwiązania Kubernetes, mikrousługi i sieci usług

Natywne dla chmury rozwiązania Kubernetes, mikrousługi i sieci usług

  • Użyj ConnectX-7 na węzłach roboczych Kubernetes jako interfejsów CNI o dużej przepustowości, aby obsłużyć rosnący ruch wschód-zachód mikrousług i obciążenie poboczne, jednocześnie zmniejszając opóźnienie P99 w porównaniu ze starszymi kartami sieciowymi.
  • Mapuj pule robocze oparte na ConnectX-6 Dx na przestrzenie nazw niekrytyczne, jednocześnie rezerwując węzły z włączoną obsługą ConnectX-7 dla sieci usług wrażliwych na opóźnienia, bram API i potoków transakcji w czasie rzeczywistym.
  • Połącz karty SmartNIC/DPU z ConnectX-7, aby odciążyć hosta od nakładkowej sieci Kubernetes, szyfrowania i reguł zapory sieciowej, zwiększając gęstość kontenerów i redukując wpływ zakłócających sąsiadów w klastrach wielodostępnych.
Szkolenia AI/ML, wnioskowanie i struktury serwerów GPU

Szkolenia AI/ML, wnioskowanie i struktury serwerów GPU

  • Wyposaż serwery GPU nowej generacji w ConnectX-7, aby zwiększyć przepustowość infrastruktury i zbiorczą wydajność opartą na RoCE, jednocześnie zachowując ConnectX-6 Dx w starszych węzłach GPU podczas fazowego odświeżania klastra AI.
  • Używaj ConnectX-7 w magazynach funkcji AI o dużej pojemności i bazach danych MPP obsługujących zadania szkoleniowe, co zapewni szybsze tworzenie punktów kontrolnych i ładowanie danych w porównaniu ze środowiskami wykorzystującymi wyłącznie ConnectX-6 Dx.
  • Połącz karty sieciowe ConnectX-7 na serwerach GPU z szybkimi przełącznikami Mellanox Spine, aby zbudować nieblokujące struktury Leaf-Spine AI, które mogą współistnieć z istniejącymi warstwami obliczeniowymi opartymi na ConnectX-6 Dx podczas migracji.
Sieci pamięci masowej, tworzenia kopii zapasowych i replikacji o wysokiej przepustowości

Sieci pamięci masowej, tworzenia kopii zapasowych i replikacji o wysokiej przepustowości

  • Wdróż ConnectX-7 na węzłach NVMe-oF, all-flash i hiperkonwergentnych, aby zmaksymalizować przepustowość RoCE/iSCSI i zmniejszyć opóźnienia, jednocześnie zachowując ConnectX-6 Dx dla mniej krytycznych warstw lub węzłów pamięci masowej archiwalnej.
  • Użyj łączy uplink ConnectX-7 na bramach kopii zapasowych i serwerach replikacji, aby skrócić okna tworzenia kopii zapasowych i czas synchronizacji między lokalizacjami bez konieczności przebudowy istniejących klastrów pamięci masowej opartych na ConnectX-6 Dx.
  • Wykorzystaj karty SmartNIC z ConnectX-7 do szyfrowania inline, kompresji i kształtowania ruchu w strumieniach pamięci masowej i kopii zapasowych, odciążając rdzenie x86 pod kątem usług danych, aby zachować przewidywalną wydajność wejścia/wyjścia.
Handel z niskim opóźnieniem, analiza w czasie rzeczywistym i przetwarzanie brzegowe

Handel z niskim opóźnieniem, analiza w czasie rzeczywistym i przetwarzanie brzegowe

  • Zainstaluj ConnectX-7 w silnikach transakcyjnych, w których opóźnienia są krytyczne, na platformach do składania ofert w czasie rzeczywistym lub kolektorach danych telemetrycznych, aby zmniejszyć mikroimpulsy i wahania w porównaniu ze starszymi wdrożeniami ConnectX-6 Dx.
  • Użyj ConnectX-6 Dx dla mniej krytycznych węzłów agregujących brzegowych, jednocześnie rezerwując ConnectX-7 dla najważniejszych urządzeń do przetwarzania danych rynkowych, silników dopasowujących i procesorów strumieniowych wymagających deterministycznych czasów reakcji.
  • Połącz karty ConnectX SmartNIC z ConnectX-7 w węzłach brzegowych lub analitycznych wymagających bezpieczeństwa, aby odciążyć zapory sieciowe, izolację i eksport danych telemetrycznych, dzięki czemu aplikacje działające w czasie rzeczywistym zachowają wolną przestrzeń procesora na logikę biznesową.

Najczęściej zadawane pytania

Jak wybrać pomiędzy ConnectX-7 a ConnectX-6 Dx dla moich hostów wirtualizacji?

  • Zasadniczo wybierz ConnectX-7 (na przykład MCX75310AAS-NEAT lub MCX713104AC-ADAT), jeśli tworzysz lub modernizujesz hosty pod kątem wirtualizacji nowej generacji, gęstego NVMe lub obciążeń GPU/AI wymagających łączy uplink 200–400 Gb/s lub planujesz szybkie przejście na RoCEv2 i zaawansowaną kontrolę przeciążenia.
  • Adaptery ConnectX-6 Dx (takie jak MCX623435AC-CDAB lub MT28928A0-CCCF-CEM) są bardziej odpowiednie, jeśli Twoja struktura przełączająca nadal w dużej mierze opiera się na 25/50/100G, masz ścisłe ograniczenia budżetowe lub potrzebujesz przede wszystkim dojrzałego odciążenia SR-IOV/vDPA, a nie maksymalnej przepustowości.
  • W środowiskach mieszanych wielu klientów wdraża ConnectX-7 w nowych klastrach i zachowuje ConnectX-6 Dx w istniejących kontenerach, a następnie stopniowo wprowadza standaryzację, tak aby wymiana mogła być przeprowadzana etapami wraz z modernizacją infrastruktury i przerwami konserwacyjnymi.
  • Jeśli nie masz pewności, która generacja odpowiada Twojemu obecnemu projektowi Leaf/Spine i planowi rozwoju hypervisora, możesz omówić założenia dotyczące topologii i rozwoju z naszymi inżynierami za pośrednictwem bezpłatne wsparcie projektowe CCIEUwaga: Szczegółowe warunki gwarancji i usługi wsparcia mogą się różnić w zależności od produktu i regionu. Szczegółowe informacje można znaleźć w oficjalnych informacjach. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: router-switch.com.

Czy karty sieciowe ConnectX-7 i ConnectX-6 Dx są kompatybilne z moimi obecnymi serwerami i hiperwizorami?

  • Zarówno ConnectX-7, jak i ConnectX-6 Dx są dostępne w popularnych formatach PCIe i generalnie są kompatybilne ze standardowymi serwerami x86, ale prawdziwym ograniczeniem są zazwyczaj BIOS/UEFI, dostępność linii PCIe oraz zapas mocy/temperatury w gęstych platformach 1U/2U.
  • Jeśli chodzi o oprogramowanie, klienci zazwyczaj uruchamiają te karty sieciowe z VMware ESXi, platformami opartymi na KVM (Proxmox, OpenStack, RHEL/OEL) lub Windows Server. Jednak przed zakupem hurtowym należy sprawdzić dokładne wersje bazowe sterowników i oprogramowania sprzętowego pod kątem wersji systemu operacyjnego/hiperwizora i listy HCL dostawcy.
  • W przypadku zaawansowanych funkcji, takich jak vDPA, skalowanie SR-IOV, migracja na żywo z RoCE lub używanie jednostek DPU BlueField (np. MBF2M345A-HECOT, MBF2M516A-CECOT) jako odciążenia wirtualizacji, należy sprawdzić, czy stos obsługuje wymagane poziomy sterownika Mellanox OFED lub natywnego sterownika skrzynki odbiorczej.
  • Jeśli martwisz się o interoperacyjność BIOS-u, sterowników lub hiperwizora w heterogenicznym klastrze, udostępnij nam swoją macierz serwerów i systemów operacyjnych, a my możemy wstępnie sprawdzić ryzyko za pośrednictwem naszej bezpłatne wsparcie CCIE przed standaryzacją konkretnej generacji kart sieciowych/DPU. Uwaga: Szczegółowe warunki gwarancji i usługi wsparcia mogą się różnić w zależności od produktu i regionu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z oficjalnymi informacjami. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: router-switch.com.

Na co należy zwrócić uwagę, łącząc karty sieciowe ConnectX-7 z kartami sieciowymi BlueField SmartNIC/DPU w tej samej infrastrukturze?

  • Wiele wirtualizowanych centrów danych nowej generacji łączy karty sieciowe ConnectX-7 na hostach obliczeniowych z kartami sieciowymi BlueField SmartNIC/DPU (takimi jak MBF2M345A-HECOT, MBF2M516A-EENOT lub MBF2H532C-AECOT) na węzłach brzegowych, zabezpieczających lub infrastrukturalnych, co pozwala odciążyć wirtualne przełączanie, szyfrowanie i mikrosegmenty.
  • W tego typu mieszanych projektach najważniejszymi zagadnieniami, które należy wziąć pod uwagę, są: spójna polityka MTU i QoS w całej strukturze, ujednolicenie ustawień RoCE i ECN na przełącznikach (np. MSN4600-VS2RO, MSB7570-E lub MCS7500) oraz upewnienie się, że funkcje płaszczyzny sterowania przeniesione do jednostek DPU nie kolidują z natywnymi funkcjami hiperwizora.
  • Z punktu widzenia pojemności należy się upewnić, że przepustowość sieci spine/leaf i architektura bufora są dostosowane do ruchu wschód-zachód między serwerami obsługującymi tylko karty sieciowe a węzłami obsługującymi DPU, zwłaszcza w przypadku chmur NFV lub wielodostępnych, w których mogą wystąpić problemy z głośnymi sąsiadami, jeśli kolejki nie zostaną dostrojone.
  • Ponieważ odciążanie oparte na DPU zmienia obowiązki operacyjne między zespołami serwerów i sieci, zalecamy najpierw uruchomienie klastra pilotażowego i dostosowanie podręczników operacyjnych przed szerokim wdrożeniem; nasi architekci mogą pomóc w sprawdzeniu poprawności projektu i kroków migracji poprzez bezpłatny przegląd projektu CCIEUwaga: Szczegółowe warunki gwarancji i usługi wsparcia mogą się różnić w zależności od produktu i regionu. Szczegółowe informacje można znaleźć w oficjalnych informacjach. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: router-switch.com.

Jak wygląda czas realizacji, wysyłka i cło w przypadku kart sieciowych ConnectX, jednostek DPU i przełączników strukturalnych?

  • Czas realizacji zamówień na karty sieciowe Mellanox (ConnectX-7, ConnectX-6 Dx), jednostki DPU BlueField i szybkie przełączniki (takie jak MSN4600-VS2RO lub MSB7570-E) może się różnić w zależności od stanu magazynowego, konfiguracji i kraju przeznaczenia. W przypadku artykułów dostępnych w magazynie wysyłka może być zorganizowana stosunkowo szybko, jednak zawsze zależy to od dostępności produktu i warunków logistycznych.
  • Dostawy międzynarodowe są zazwyczaj obsługiwane przez głównych przewoźników, a dokładne opcje i typowe zakresy przewozów opisano w naszym metody wysyłki Podsumowanie; jednak rzeczywisty czas dostawy będzie zależał od jakości usług przewoźnika i lokalnej odprawy celnej.
  • Podatki importowe, VAT i wszelkie cła są zazwyczaj ustalane na podstawie lokalnych przepisów i Incoterms; w naszym serwisie możesz sprawdzić, jak są one zazwyczaj obsługiwane i jakie informacje mogą być od Ciebie wymagane. przewodnik po podatkach i cłach.
  • W przypadku dużych lub etapowych uaktualnień (na przykład etapowego wdrażania ConnectX-7 w wielu klastrach wirtualnych) często bezpieczniej jest zaplanować w harmonogramie projektu czas buforowy, aby uwzględnić potencjalne niepewności związane z dostawami i cłem.

Jak wyglądają kwestie gwarancji, RMA i ryzyka związanego z cyklem życia produktu w przypadku standaryzacji przy użyciu ConnectX-7 lub ConnectX-6 Dx?

  • Zanim ujednolicisz generację centrów danych na podstawie konkretnych jednostek SKU, takich jak MCX75310AAS-NEAT, MCX713104AC-ADAT lub BlueField DPU, ważne jest, aby zrozumieć zarówno cykl życia sprzętu dostawcy, jak i warunki gwarancji kanału, aby zapewnić dostępność części zamiennych w okresie odświeżenia.
  • Możesz proaktywnie śledzić potencjalne zagrożenia związane z końcem cyklu życia (EOL) i końcem wsparcia (EOSL) dla planowanych kart sieciowych, jednostek DPU i przełączników strukturalnych, korzystając z naszego narzędzia online Sprawdzanie EOL/EOSL, co pomaga uniknąć blokowania nowych klastrów na platformach zbliżających się do końca swojego oficjalnego cyklu życia.
  • Nasze własne zasady obsługi gwarancji i RMA, w tym sposób postępowania w przypadku awarii karty sieciowej lub przełącznika podczas produkcji i konieczności zwrotu, są opisane w naszym Polityka gwarancyjna i krok po kroku instrukcje zwrotu wadliwego towaru.
  • W przypadku infrastruktury wirtualnej o znaczeniu krytycznym wielu klientów przechowuje również niewielką pulę części zamiennych do kluczowych jednostek SKU (kart sieciowych, jednostek DPU i przełączników kluczykowych), aby zminimalizować potencjalne opóźnienia w wymianie lub dostawie. Uwaga: Szczegółowe warunki gwarancji i zakres usług wsparcia mogą się różnić w zależności od produktu i regionu. Szczegółowe informacje można znaleźć w oficjalnych informacjach. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: router-switch.com.

Czy możesz pomóc mi zweryfikować mój plan modernizacji ConnectX-7 i oczekiwania dotyczące wydajności, zanim określę budżet?

  • Tak, w przypadku modernizacji ukierunkowanych na wirtualizację zazwyczaj warto sprawdzić nie tylko szybkość portów, ale także to, jak funkcje ConnectX-7 (RoCEv2, odciążanie, kontrola przeciążenia) będą współdziałać z istniejącą infrastrukturą, pamięcią masową i stosem hiperwizora przed sfinalizowaniem zakupu.
  • Możesz udostępnić naszym inżynierom projekt wysokiego poziomu — obecną generację kart sieciowych (np. ConnectX-6 Dx), planowane wdrożenie ConnectX-7 lub BlueField, docelowe współczynniki nadsubskrypcji oraz cele dotyczące opóźnień/przepustowości — i poprosić o przegląd konfiguracji i ryzyka za pośrednictwem bezpłatne wsparcie CCIE.
  • W trakcie tego procesu możemy podkreślić ograniczenia praktyczne, takie jak wybór okablowania i transceiverów (w tym przetworników cyfrowo-analogowych, takich jak C-DQ8FNM005-H0-M), projekt bufora w przełącznikach, takich jak MSN4600-VS2RO lub MCS7500, a także w jaki sposób można zorganizować stopniową migrację, aby zminimalizować przestoje lub spadek wydajności w istniejących klastrach wirtualnych.
  • Walidacja projektu ma charakter doradczy i wspomaga proces decyzyjny, pomagając w opracowaniu realistycznego uzasadnienia biznesowego i planu wdrożenia, a ostateczne wdrożenie, testy akceptacyjne i praktyki operacyjne powinny być zgodne z wewnętrznymi standardami i zaleceniami dostawcy. Uwaga: Szczegółowe warunki gwarancji i zakres usług wsparcia mogą się różnić w zależności od produktu i regionu. Szczegółowe informacje można znaleźć w oficjalnych informacjach. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: router-switch.com.

Więcej rozwiązań

Beyond Bandwidth: The 100G+ Data Center Architecture

Poza przepustowością: architektura centrum danych 100G+

Niezbędny fundament 100G — wzrost gotowy na sztuczną inteligencję, wydajność bez opóźnień

Centrum danych
Lossless Ethernet for AI & HPC Networks

Bezstratny Ethernet dla sieci AI i HPC

Twórz bezstratne struktury Ethernet dla sztucznej inteligencji i obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) dzięki projektowi zgodnemu ze standardem RoCE, wskazówkom dotyczącym kontroli przeciążenia i skalowalnemu planowaniu sieci o niskim opóźnieniu.

Bezstratny Ethernet
Ethernet vs InfiniBand for AI & HPC Networks

Ethernet kontra InfiniBand dla sieci AI i HPC

Szczegółowe porównanie technologii Ethernet i InfiniBand dla infrastruktury AI/HPC — opóźnienia, skalowalność, RDMA i kompromisy dotyczące kosztów.

Sieci AI i HPC