ERPC despliega EPYC de 5.ª generación y DDR5 a 6400 MHz en los VPS de Chicago, sede del centro de datos con más stake de Solana del mundo, y refuerza la detección y ejecución ultrarrápidas en un núcleo HFT de primer nivel

ERPC despliega EPYC de 5.ª generación y DDR5 a 6400 MHz en los VPS de Chicago, sede del centro de datos con más stake de Solana del mundo, y refuerza la detección y ejecución ultrarrápidas en un núcleo HFT de primer nivel

ERPC despliega EPYC de 5.ª generación y DDR5 a 6400 MHz en los VPS de Chicago, sede del centro de datos con más stake de Solana del mundo, y refuerza la detección y ejecución ultrarrápidas en un núcleo HFT de primer nivel
ELSOUL LABO B.V. (con sede en Ámsterdam, Países Bajos), junto con Validators DAO, que opera ERPC, anuncia el despliegue de las últimas CPU AMD EPYC de 5.ª generación y memoria DDR5 a 6400 MHz en sus servidores VPS de la región de Chicago. Esta región alberga un centro de datos que recientemente se ha convertido en el mayor punto de concentración de stake de Solana del mundo.
Con esta actualización, el entorno de ejecución VPS de Chicago queda totalmente alineado con la infraestructura Solana RPC (HTTP / WebSocket) y Geyser gRPC de ERPC, que ya utiliza la misma generación de CPU. La ejecución de aplicaciones, la obtención de datos y las cargas de streaming pueden completarse íntegramente con recursos de cómputo de la misma generación y dentro de la misma red interna.

Qué aporta EPYC de 5.ª generación a las cargas de trabajo VPS reales

El rendimiento de CPU por núcleo sigue siendo un factor crítico en las cargas de trabajo reales de Solana. EPYC de 5.ª generación ofrece un gran rendimiento por núcleo como procesador de última generación y está diseñado específicamente para centros de datos donde la concurrencia, la virtualización y el funcionamiento sostenido con alta carga son habituales.
En entornos VPS, el rendimiento no depende solo de la frecuencia de reloj. Cuando varios procesos e hilos se ejecutan a la vez y acceden en paralelo a red, disco y memoria, la jerarquía de caché, el ancho de banda de memoria, el margen bajo carga concurrente y la estabilidad durante la virtualización dominan el rendimiento real.
EPYC de 5.ª generación satisface estas condiciones a un nivel elevado como plataforma de la generación actual, lo que permite un rendimiento uniforme para cargas VPS como servicios RPC de Solana, indexadores, bots, sistemas backend y pipelines de monitorización.
Además, la introducción de memoria DDR5 a 6400 MHz reduce considerablemente la latencia de acceso en cargas con lecturas y escrituras frecuentes y mantiene la estabilidad incluso cuando se superponen varias cargas. No se trata de alcanzar picos en pruebas de rendimiento, sino de conservar el rendimiento en condiciones operativas reales.

Completar la ejecución, recuperación y transmisión dentro de una sola red

En la región de Chicago, ERPC proporciona servicios de VPS, RPC y Geyser gRPC dentro de la misma región y la misma red interna. Esto permite que las instancias de aplicaciones que se ejecutan en VPS se conecten a los puntos finales RPC y gRPC sin atravesar rutas de Internet públicas o rutas interregionales.
El valor de esta arquitectura va más allá de reducir la latencia media. En condiciones reales de operación de Solana —incluidas las reconexiones, el tráfico en ráfagas y la fluctuación del número de suscripciones— este diseño minimiza la variación causada por cambios de ruta o congestión externa.
Como resultado, las aplicaciones logran una mayor precisión y reproducibilidad en la continuidad entre etapas, dentro de un entorno de ejecución que no solo es rápido, sino también resistente por diseño.

Por qué Chicago se convirtió en un centro clave para la infraestructura de trading de alta frecuencia

Chicago se consolidó como uno de los principales centros de los mercados de futuros y derivados desde el siglo XIX. La concentración de futuros agrícolas, de tipos de interés y sobre índices centralizó la formación de precios y convirtió la velocidad de ejecución en una ventaja competitiva.
A medida que se impuso el trading electrónico, la competencia se intensificó. La proximidad a los motores de casación de las bolsas y la rapidez para recibir datos de mercado se volvieron decisivas, lo que impulsó inversiones sostenidas en instalaciones de colocation, circuitos dedicados e infraestructura de red de baja latencia en torno a las bolsas.
A través de este proceso, Chicago pasó de ser una ciudad financiera a convertirse en una ciudad estructuralmente optimizada para el cómputo y las comunicaciones de latencia ultrabaja.

El significado estructural de la carrera por la menor latencia entre Chicago y Nueva York

Con el auge del trading electrónico, la velocidad de propagación de precios entre los mercados de futuros de Chicago y los mercados de renta variable de Nueva York se convirtió en una métrica medible y competitiva. Las diferencias de milisegundos —y más tarde de microsegundos— afectaban directamente al resultado de las operaciones.
Para reducir la latencia más allá de lo que permitían las redes convencionales de fibra, se desplegaron redes de microondas con rutas físicamente más cortas y directas. Se construyeron torres a lo largo de trazados rectos y se realizaron inversiones enormes solo para recortar microsegundos del tiempo de transmisión.
Esta carrera de baja latencia entre Chicago y Nueva York es un ejemplo representativo de un mundo donde la propia latencia tiene valor económico, y consolidó el papel de Chicago como núcleo estructural de infraestructura de latencia ultrabaja. Como resultado, en Chicago y sus alrededores se acumularon centros de datos de grado financiero, puntos de interconexión de operadores e infraestructura de red de alta velocidad.

La ventaja geográfica y estructural de Chicago como ciudad de primer nivel

En los contextos de comercio de alta frecuencia y redes de baja latencia, las ciudades a menudo se discuten en términos de niveles. Chicago, Dallas y Ashburn se consideran ciudades de nivel 1 debido a sus posiciones centrales en los Estados Unidos, lo que permite una propagación equilibrada tanto a la Costa Este como a la Costa Oeste.
En cambio, ciudades como Nueva York o Los Ángeles, pese a ser mercados enormes, se encuentran más cerca de los extremos geográficos y pueden quedar en desventaja cuando se necesita una propagación uniforme por todo el país.
Esta capacidad de llegar rápidamente a cualquier punto sin sesgos geográficos se traduce directamente en una ventaja de infraestructura para redes distribuidas como Solana, donde la propagación y la continuidad entre etapas influyen de forma sustancial en los resultados.

La diferencia entre la agregación a nivel de ciudad y la agregación de un solo centro de datos

Cuando la distribución de validadores de Solana se observa por ciudades, centros europeos como Fráncfort y Ámsterdam han ocupado históricamente los primeros puestos. En estas ciudades, los validadores se reparten entre numerosos centros de datos, lo que produce una gran densidad agregada a escala metropolitana.
Sin embargo, al medir con la granularidad de cada centro de datos, el panorama cambia. Como los validadores de Fráncfort y Ámsterdam se distribuyen entre varias instalaciones, históricamente ningún centro de datos ha dominado por sí solo la concentración mundial de stake.

La aparición en Chicago del centro de datos con más stake del mundo

Muy recientemente, importantes proyectos de Solana migraron simultáneamente sus validadores a un centro de datos concreto de Chicago. Este desplazamiento coordinado creó la mayor concentración mundial de stake de Solana dentro de un solo centro de datos.
No fue el resultado de un crecimiento orgánico gradual, sino un cambio estructural impulsado por la consolidación deliberada de proyectos destacados. Al converger los validadores en una sola instalación, el centro de datos dejó de ser simplemente «uno entre muchos» y pasó a convertirse en un punto central de propagación y detección.
En la arquitectura de Solana, una mayor concentración de stake se correlaciona con una agregación más rápida de bloques, Shreds y actualizaciones de estado. El hecho de que la mayor concentración de stake del mundo se encuentre ahora en un solo centro de datos significa que esta ubicación se ha convertido en el punto más favorable para detectar los datos con la máxima rapidez.

Conectividad directa con el centro de datos con más stake del mundo

En respuesta a este cambio, ERPC está avanzando en la interconexión de red privada (PNI) con este centro de datos de Chicago que concentra gran cantidad de stake.
PNI ofrece conectividad directa, estable y por la ruta más corta, sin depender del enrutamiento por la internet pública. Al enlazar directamente la infraestructura RPC, Geyser gRPC y VPS de ERPC con el punto de detección más rápido del mundo, el sistema logra una precisión y una continuidad entre etapas considerablemente mayores.

Preparación inmediata basada en la experiencia de Fráncfort y Ámsterdam

ERPC ya ha completado integraciones PNI con los principales centros de datos de Fráncfort y Ámsterdam. En esas regiones, optimizar la conectividad a nivel de centro de datos ha demostrado ser eficaz para mantener una gran estabilidad y capacidad de seguimiento en cargas RPC y de streaming.
Como se aplican los mismos principios arquitectónicos y la misma experiencia operativa, ERPC también puede responder con rapidez en Chicago. No se trata de una expansión geográfica por sí misma, sino de una respuesta deliberada a los cambios en la distribución del stake y en la estructura de la red.

Lo que viene después

ERPC planea iniciar operaciones de validadores en Chicago y también prepara el lanzamiento de sus propios servicios ShredStream con origen en esta región.
Al diseñar la detección, la obtención de datos, la ejecución y la distribución como un sistema unificado en torno al centro de datos con más stake del mundo, ERPC seguirá reforzando la estabilidad y la continuidad operativa de la infraestructura de Solana a escala global, apoyándose en ubicaciones estratégicas de primer nivel.

Tarifas y calendario de contratación

Las nuevas tarifas de los servicios de infraestructura de Solana de ERPC entrarán en vigor en febrero de 2026.
Enero de 2026 es el último periodo para iniciar contratos con el modelo actual de precios abiertos. Los contratos iniciados durante este periodo, al igual que los ya existentes, conservarán sus tarifas mientras permanezcan activos.
Para confirmar los precios abiertos actuales, iniciar una prueba gratuita o un contrato y consultar sobre infraestructura, póngase en contacto con nosotros a través del Discord oficial de Validators DAO.
Discord oficial de Validators DAO: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR Sitio web oficial de ERPC: https://erpc.global/es