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根据数据中心的规模,现代设施的建设可能需要长达三年的时间。建设完成后,所有现有业务都必须从现有数据中心过渡到新数据中心。将运营、数据、服务器、IT设备等迁移到新数据中心通常是一生难得的经历。这项任务可能非常艰巨,尤其是当运营无法承受停机或服
简介在高性能计算 (HPC) 和生成式人工智能 (AI) 应用的巨大需求推动下,预计到 2026 年,数据中心的耗电量将翻一番,以支持互联网活动的爆炸式增长和人工智能的蓬勃发展。与此同时,移动设备以及自动驾驶汽车、智能工厂和沉浸式通信服务等新兴技术正在产生前所未有的海量数据,需要对其进行处理和分析。
关于数据中心灾难恢复和事件响应计划的讨论,通常集中于可能损害数据中心本身的事件,例如极端天气或设备故障。然而,近年来,对数据中心业务连续性的最大威胁之一并不是数据中心内部发生的中断,而是由于海底电缆性能下降或故障而导致的中断。这就引出了一个
提起存储产品,就不能错过铠侠,作为全球闪存和固态硬盘(SSD)的公司,铠侠有诸多产品备受客户青睐,随着时代发展,铠侠不断迭代更新其产品。近期,铠侠宣布,正在面向下一代绿色数据中心设计全新的光学接口SSD(Optical Interface
边缘计算和 5G 之间的关系可以看作是共生的:它们将自身的价值结合成一个更强大的解决方案,利用新的方式连接设备。尽管它们是两种截然不同的技术,但它们的性质使它们相互补充,5G 提高了数据传输速度,而边缘计算减少了设备与云或数据中心之间的往返
尽管光学技术已经在数据中心使用了几十年,但现在它正越来越深入数据中心的核心——运行数据中心工作负载的处理器和加速器。那么,我们是如何走到这一步的?未来会是什么样子?光通信具有高带宽、低延迟和低能量损耗的优势。虽然它最初用于促进往返数据中心的
在现代计算架构中,从芯片到处理器再到数据中心,每个层级都涉及不同的互连技术。这些技术不仅保证了数据的快速、安全传输,还为新兴的计算需求提供了强有力的支持。本文主要介绍不同层级的网络互连技术,并揭示其在当前计算架构中是如何运作的。整篇文章可分
半桥式开关电源
我们之前介绍了反激式开关电源和正激式开关电源的一些知识,接下来我们来说一下半桥式开关电源。 半桥式开关电源的主要特征是有两个功率开关器件,我们一般采用MOS管,这两个功率器件以图腾柱的形式连接,然后以功率器件连接的中心点作为输出,向后级电路提供方波信号,下图为简易的半桥式开关电源结构图:
Ansys 电磁场仿真可帮助用户快速、经济地设计出创新性的电子电气产品。当今世界,高性能电子产品以及先进的电气化系统随处可见,因此电磁场对电路和系统的影响不容忽视。Ansys 软件能够对组件、电路和系统设计的电磁性能进行独立仿真,还可以对温度、振动和其他重要机械效应进行评估。这一独特的以电磁为中心的
简介生成式人工智能(AI)的兴起正在改变众多行业,数据中心也不例外。人工智能模型是计算密集型的,其日益增长的复杂性要求 GPU、节点、服务器机架和数据中心园区之间实现更快、更高效的互连。这些互连将极大地影响数据中心架构的扩展能力,并使其能够可持续地处理人工智能模型的需求。适合这个新人工智能时代的收发