ما هي متطلبات النظام والتكوين الشبكي لـ CUI؟

في صناعة التشفير، يعد حماية CUI (المعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة) أمرًا بالغ الأهمية للامتثال التكنولوجي وأمان الأعمال. مع التقدم الكبير في قوة الحوسبة وتقنيات الشبكات في أغسطس 2025، يجب ترقية نظام حماية CUI إلى مستوى أعلى بشكل متزامن. فيما يلي أحدث معايير التكوين المطلوبة في الصناعة.

!

##البنية التحتية للأجهزة: الأداء العالي والتخصص

  1. طبقة قوة الحوسبة GPU
  • العقدة على مستوى المؤسسة: يجب أن يتم تكوين عقدة واحدة ≥ 96 نواة CPU (مثل Xeon Silver 4310)، ≥ 8 وحدات معالجة رسومية عالية الأداء (مثل NVIDIA H100)، ذاكرة الفيديو ≥ 40GB، تدعم حسابات دقة FP64 (9.7+ TFLOPS) و FP16 (312+ TFLOPS).
  • كثافة التخزين: تستخدم بنية تسريع DPU (مثل NVIDIA BlueField-3)، يجب أن يقدم عقدة واحدة بحجم 2U ≥ 70 GiB/s من النطاق الترددي، ويدعم التدريب المتوازي لأكثر من 700 GPU.
  1. نظام التخزين
  • يجب أن تحتوي مجموعة الذاكرة الفلاش بالكامل على وظيفة ضغط SSD (مثل ScaleFlux CSD 5000) لتحقيق مضاعفة السعة بدون خسائر، وضمان قدرة التوسع على مستوى EB من خلال محرك البيانات الوصفية الموزعة (مثل Huari WADP).

##الهندسة الشبكية: انخفاض الكمون والأمان الفائق للتواصل

  1. التوسع عبر مراكز البيانات
  • تعتمد على شريحة Broadcom Jericho4، المبنية على تقنية 3nm و HyperPort، لتحقيق نقل RoCE بدون فقدان لمسافة 100 كيلومتر، وزيادة كفاءة استخدام الرابط بنسبة 70%.
  • بناء شبكة RoCE من الطبقة الثانية باستخدام مفتاح Spectrum-X، يدعم التوسع الأفقي حتى 1024 عقدة، ووقت التأخير مستقر عند مستوى الميكروثانية.
  1. التشفير والامتثال
  • محرك التشفير MACsec المدمج في الأجهزة، يضمن أمان نقل البيانات بسرعات خط الأنابيب على مسافات طويلة.
  • تقنية تخزين الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) تمتص حركة المرور المفاجئة، وتعزل تأثير الازدحام عبر المجالات.

##تكديس البرمجيات: واجهات تطوير وحماية موحدة

| المكون | المتطلبات | الوظيفة | |----------------|-----------------------------------|--------------------------| | CUDA | ≥ 13.0 إصدار، يدعم بناء موحد Arm/x86 | تسريع GPU متوافق عبر الأنظمة | | cuDNN | ≥ 9.11، متوافق مع تحسين بنية Blackwell | تسريع عمليات التعلم العميق | | محرك التخزين الموزع | مثل محرك WiDE + TianShu | يوفر الوصول إلى بروتوكولات متعددة POSIX/S3 |

##عمليات الصيانة الآمنة: التحكم الموثوق به عبر السلسلة الكاملة

  1. الدفاع الديناميكي الكمي: يستخدم استنتاج النموذج تنسيق GGUF للكمية في الوقت الحقيقي (مثل Q4_K_M)، مما يقلل من استخدام ذاكرة الفيديو بنسبة 52%، بينما يزيد من سرعة الاستنتاج بنسبة 61%.
  2. شبكة عدم الثقة: إدارة المفاتيح المعتمدة على العزل المادي (مثل TPM 2.0)، مع نشر الحاويات (مثل FastDeploy 2.0) لتحقيق عزل الموارد.

##الاتجاهات المستقبلية: دمج قوة الحوسبة المتنوعة

  • صعود نظام Arm البيئي: دعم منصة Jetson الموحدة خارج Arm في CUDA 13.0، مما يقلل من تكلفة نشر الأجهزة الطرفية.
  • التوافق المبدئي مع RISC-V: قامت NVIDIA بحجز واجهة توسيع البنية لاستجابة احتياجات قوة الحوسبة اللامركزية.

##الخاتمة دخلت حماية CUI في صناعة التشفير عصر "الهيكل الفائق الاندماج": تسعى الطبقة الصلبة إلى دمج الحوسبة والتخزين، وتكسر الطبقة الشبكية الحدود الجغرافية، وتحقق الطبقة البرمجية توحيداً عبر المنصات. يجب على الشركات ترقية CUDA 13.0 وشبكة التشفير RoCE v2 ومحرك التخزين الموزع في نفس الوقت، لتكون قادرة على تحقيق ميزة تنافسية في الامتثال.

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت