Спрос на высокопроизводительные серверы и графические процессоры изначально был вызван Chat GPT. С этого года 25% вычислительной мощности аппаратного обеспечения используется для обработки доступа, а остальные 75% используются для обучения моделей. Это связано с тем, что ежедневный объем доступа составляет всего от десятков миллионов до миллиардов байт на данный момент. Не исключено, что в следующем году объем доступа увеличится до сотен миллионов. В этом сценарии отношение вычислительной мощности доступа к обучающей вычислительной мощности будет обратным, и также будет наблюдаться увеличение инвестиций в центры обработки данных.
Согласно историческим данным об инвестиционном опыте, примерно на каждые 10 миллиардов долларов США, вложенных в центры обработки данных, 6 миллиардов долларов США будут использоваться для установки, энергетического оборудования и кондиционирования воздуха; а оставшиеся 4 миллиарда долларов США будут разделены следующим образом: 16% будут использоваться для подключения центров обработки данных; 77% будут использованы для покупки серверов; 4% будут использованы для покупки коммутаторов; и 3% будут использованы для покупки волоконно-оптического трансивера.
Нам нужно описать архитектуру центра обработки данных и вычислительные предположения перед расчетом. Структура leaf-spine используется в текущей архитектуре центра обработки данных. Сервер, переключатель верхней части стойки, переключатель листьев, переключатель позвоночника-уровни в порядке возрастания от самого низкого к самому высокому. В рамках этой структуры существует три уровня обмена данными. Волоконно-оптический трансивер на сервере имеет короткие расстояния (менее 100 м) и более низкую скорость (менее 100G), поэтому имейте в виду, что чем ближе к серверу, тем меньше объем данных, которыми можно обмениваться.
Ветви имеют такую высокую пропускную способность, что нет необходимости иметь такую же пропускную способность на коммутаторе, которая находится в агрегации потоков, поэтому мы не можем использовать высокоскоростной волоконно-оптический трансивер, такой как 400G и 800G, рядом с сервером.
В одном шкафу 24 сервера, каждый с 4 интерфейсами восходящей линии связи, и все они используют либо 50G, либо 100G 100m для подключения к коммутатору ToR. Порты восходящей и нисходящей линии связи ToR распределяются в соотношении 1:6 от коммутатора ToR к коммутатору leaf. С 16 портами восходящей линии связи имеется 96 портов нисходящей линии связи. В качестве восходящего канала он использует оптоволоконный трансивер 400G 100m. Используя оптоволоконный трансивер 400G/800G 500m, соотношение портов восходящей и нисходящей линии связи переключателя листьев составляет 1:6, с 48 портами нисходящей линии связи и 8 портами восходящей линии связи. 64 порта нисходящей линии связи с использованием волоконно-оптического трансивера 400G/800G 500 м/2 км на позвоночном переключателе.
У разных операторов разные архитектуры центров обработки данных; невозможно предсказать спрос на волоконно-оптические приемопередатчики с любой степенью точности без доступа к чертежам проектирования центра обработки данных. На порядок больше волоконно-оптических приемопередатчиков обычно присутствует, чем серверов, хотя это различие не всегда так.