ERPC actualiza sus nodos RPC de gran capacidad en Fráncfort con CPU EPYC de 5.ª generación (Turin). HTTP / WebSocket / Unlimited Endpoints avanzan al siguiente nivel para cargas que compiten en milisegundos

ERPC actualiza sus nodos RPC de gran capacidad en Fráncfort con CPU EPYC de 5.ª generación (Turin). HTTP / WebSocket / Unlimited Endpoints avanzan al siguiente nivel para cargas que compiten en milisegundos

ERPC actualiza sus nodos RPC de gran capacidad en Fráncfort con CPU EPYC de 5.ª generación (Turin). HTTP / WebSocket / Unlimited Endpoints avanzan al siguiente nivel para cargas que compiten en milisegundos
ERPC, operado por ELSOUL LABO B.V. (sede: Ámsterdam, Países Bajos; CEO: Fumitake Kawasaki) y Validators DAO, ha completado el despliegue de CPU EPYC de 5.ª generación (Turin) en sus nodos RPC de gran capacidad de la región de Fráncfort (FRA).
Con esta actualización, se ha ampliado el margen de procesamiento durante los picos de carga y con alta concurrencia para las cargas de trabajo RPC, particularmente en HTTP, WebSocket y Unlimited Endpoints.

Por qué Fráncfort sigue siendo una región central

ERPC ha seguido invirtiendo en Fráncfort porque esta región concentra las condiciones que permiten mantener resultados estables en las operaciones reales de Solana.
Fráncfort alberga una alta densidad de validadores principales y stake, lo que crea una estructura en la que operaciones como la recepción de Shreds, la puesta al día del nodo, la votación y las actualizaciones de estado pueden avanzar continuamente por rutas de red cortas. Esta estructura no es solo una cuestión de proximidad geográfica, sino que se basa en la ubicación real de los participantes en la ejecución y de las rutas de red.
Como resultado, no solo se mantiene baja la latencia media, sino que también se reduce su variación, lo que permite que los resultados de ejecución permanezcan estables incluso cuando coinciden varios factores externos. Estas características son un requisito clave para mantener resultados reproducibles en la infraestructura de ejecución RPC de ERPC.

¿Qué escenarios operativos cambian con esta actualización?

La introducción de CPU EPYC de 5.ª generación (Turin) refuerza la base de ejecución al mejorar simultáneamente los tiempos medios de respuesta, el margen de procesamiento durante los picos y la estabilidad con alta concurrencia.
Para los desarrolladores y los casos de uso financieros, incluido el trading de alta frecuencia, donde los resultados se deciden en milisegundos, el comportamiento durante los picos de carga o al superponerse ejecuciones simultáneas influye directamente en el resultado. Esta actualización lleva la base de ejecución al siguiente nivel de rendimiento para que el procesamiento RPC continúe sin congestión y la ejecución pueda sostenerse incluso en esos escenarios.
Para usos de alta carga, incluidos los Unlimited Endpoints, la configuración garantiza un margen de procesamiento estable incluso cuando aumentan las conexiones simultáneas y la densidad de solicitudes.

Por qué se eligieron las CPU EPYC de 5.ª generación (Turin)

EPYC de 5.ª generación (Turin) es una generación de CPU diseñada para funcionar de forma continua a frecuencias de reloj elevadas y admitir un gran número de núcleos e hilos.
Las cargas de trabajo de Solana se caracterizan por cambios rápidos en el estado de carga y picos consecutivos. En esos entornos, la capacidad de mantener tanto el rendimiento computacional como la estabilidad operativa cuando se superponen condiciones de carga afecta directamente al comportamiento de puesta al día y a la estabilidad de los resultados de ejecución.
Con importantes mejoras arquitectónicas, la generación Turin ofrece una combinación equilibrada de rendimiento máximo y rendimiento sostenido, lo que la convierte en una elección racional como el núcleo de una plataforma de ejecución RPC para Solana.

Rendimiento efectivo que proporciona DDR5 a 6400 MHz

En las cargas de trabajo RPC de Solana, el procesamiento computacional y el acceso a la memoria ocurren con frecuencia y en paralelo. Lo que importa aquí no es solo el ancho de banda máximo, sino también una configuración en la que la velocidad de memoria y el comportamiento permanecen consistentes bajo carga sostenida.
En las plataformas de clase de escritorio, las configuraciones de memoria con más DIMM generalmente imponen velocidades máximas de memoria más bajas. Por ejemplo, las especificaciones para el Ryzen 9 9950X definen DDR5-5600 para configuraciones de dos DIMM y DDR5-3600 para configuraciones de cuatro DIMM.
Para los nodos RPC de gran capacidad de Fráncfort, ERPC ha adoptado EPYC de 5.ª generación (Turin) con una configuración de memoria multicanal orientada a servidores. La generación EPYC 9005 (Turin) proporciona una arquitectura de memoria de 12 canales, y las plataformas compatibles admiten condiciones de memoria de gran ancho de banda, incluida DDR5-6400.

Importancia de NVMe Gen5 y selección de almacenamiento

En las operaciones de nodos de Solana, se leen y escriben continuamente grandes volúmenes de datos en el ledger y el blockstore. En estas condiciones, las características de E/S del almacenamiento influyen directamente en los resultados de ejecución.
En la actualidad, muchas configuraciones operativas se basan en CPU EPYC de 4.ª generación combinadas con almacenamiento NVMe Gen4. Sin embargo, NVMe Gen5 presenta restricciones tanto de disponibilidad como de requisitos operativos, y solo un número limitado de configuraciones puede utilizarse de forma estable en entornos de producción.
El almacenamiento NVMe Gen5 introducido en esta actualización ha sido seleccionado para mantener características de entrada y salida estables incluso con las lecturas y escrituras continuas propias de las operaciones de Solana. En colaboración con centros de datos asociados, se probaron múltiples opciones NVMe Gen5, y se seleccionaron las más adecuadas para las cargas de trabajo Solana.

Las ventajas de elegir ERPC

ERPC nació de la operación de nuestros propios proyectos.
Al ejecutar flujos de producto de gran volumen que generan muchas transacciones en periodos breves, encontramos situaciones en las que los entornos RPC existentes no podían seguir el ritmo y producían resultados inestables. Para resolverlo, necesitábamos construir un entorno RPC capaz de atender nuestros propios casos de uso.
Posteriormente, al examinar los retos de otros proyectos, identificamos muchos casos en los que la infraestructura RPC se convertía en el cuello de botella durante el procesamiento de alta carga. Cuando estos proyectos utilizaron la infraestructura que habíamos creado con sus cargas reales, recibimos evaluaciones concretas sobre la tasa de éxito de la ejecución y la estabilidad bajo carga.
Partiendo de estas experiencias operativas reales, ERPC se ha diseñado con la premisa de que debe seguir soportando el procesamiento de transacciones de alta carga. Las mejoras de la base de ejecución RPC continúan, guiadas por los patrones de uso y los comentarios reales.

Los orígenes de ERPC y los próximos pasos

ERPC comenzó a partir de la experiencia práctica de operar nuestros propios proyectos.
Para ejecutar de forma estable el procesamiento de transacciones de alta carga, era necesario diseñar toda la base de ejecución del lado RPC, incluida la configuración, el margen de procesamiento y el comportamiento de puesta al día. Este requisito no era exclusivo de un proyecto, sino común a muchos proyectos de Solana.
ERPC aspira a proporcionar una base de ejecución reproducible que permita operar la red de Solana con alta calidad en entornos reales. De cara al futuro, seguiremos mejorando la base de ejecución RPC a partir de cargas de trabajo y condiciones de uso reales.
El uso práctico y los comentarios de los usuarios refuerzan aún más esta base.
Como respuesta a estos comentarios, ERPC seguirá invirtiendo en mejorar el rendimiento y la durabilidad de su infraestructura de ejecución RPC.
Gracias por su continuo apoyo a ERPC.
Discord oficial de Validators DAO: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR Sitio web oficial de ERPC: https://erpc.global/es