ERPC переводит VPS в Чикаго на EPYC 5-го поколения и DDR5-6400, усиливая исполнение на инфраструктурном узле Tier 1 для HFT

ERPC переводит VPS в Чикаго на EPYC 5-го поколения и DDR5-6400, усиливая исполнение на инфраструктурном узле Tier 1 для HFT

ERPC переводит VPS в Чикаго на EPYC 5-го поколения и DDR5-6400, усиливая исполнение на инфраструктурном узле Tier 1 для HFT
ELSOUL LABO B.V. (штаб-квартира — Амстердам, Нидерланды) и Validators DAO, управляющие ERPC, сообщают о развёртывании процессоров AMD EPYC 5-го поколения и памяти DDR5-6400 на VPS в Чикаго. Здесь расположен дата-центр, недавно ставший крупнейшей в мире точкой концентрации стейка Solana.
Благодаря этому обновлению среда выполнения VPS в регионе Чикаго теперь полностью соответствует инфраструктуре Solana RPC (HTTP / WebSocket) и Geyser gRPC ERPC, которая уже работает на том же поколении CPU. Выполнение приложений, получение данных и обработка потоковых нагрузок теперь могут целиком происходить на вычислительных ресурсах одного поколения и в одной внутренней сети.

Что означает EPYC 5-го поколения для реальных рабочих нагрузок VPS

Производительность одноядерного CPU всегда является решающим фактором в реальных рабочих нагрузках Solana. EPYC 5-го поколения обеспечивает высокую производительность каждого ядра в качестве процессора последнего поколения и при этом специально создан для сред центров обработки данных, где параллелизм, виртуализация и устойчивая работа с высокой нагрузкой являются нормой.
В средах VPS производительность определяется не только тактовой частотой. Когда несколько процессов и потоков выполняются одновременно — при параллельном доступе к сети, диску и памяти — решающее влияние на фактическую производительность оказывают иерархия кэша, пропускная способность памяти, запас ресурсов при параллельной нагрузке и стабильность в условиях виртуализации.
EPYC 5-го поколения отвечает этим условиям на высоком уровне как платформа текущего поколения, обеспечивая стабильную производительность для рабочих нагрузок VPS, таких как службы Solana RPC, индексаторы, боты, серверные системы и конвейеры мониторинга.
Кроме того, внедрение памяти DDR5 6400 МГц значительно снижает задержку доступа к памяти при рабочих нагрузках, связанных с частыми операциями чтения и записи, сохраняя стабильность даже при сочетанной нагрузке. Речь идёт не о пиковых тестах, а о сохранении производительности в реальных условиях эксплуатации.

Завершение выполнения, извлечения и потоковой передачи в одной сети

В регионе Чикаго ERPC предоставляет услуги VPS, RPC и Geyser gRPC в одном регионе и в одной внутренней сети. Это позволяет экземплярам приложений, работающим на VPS, подключаться к конечным точкам RPC и gRPC, не выходя на маршруты публичного интернета и не проходя через другие регионы.
Ценность этой архитектуры выходит за рамки снижения средней задержки. В реальных условиях эксплуатации Solana, включая переподключения, всплеск трафика и изменяющееся число подписок, такая конструкция сводит к минимуму отклонения, вызванные изменениями маршрутов или внешними перегрузками.
В результате повышаются точность доведения операций до результата и воспроизводимость, а среда выполнения становится не только быстрой, но и структурно устойчивой.

Почему Чикаго стал основным центром инфраструктуры высокочастотной торговли

Чикаго превратился в центральный узел рынков фьючерсов и деривативов с 19 века. Концентрация рынков сельскохозяйственных, процентных и индексных фьючерсов создала среду с централизованным формированием цен, а скорость исполнения сама по себе стала конкурентным преимуществом.
Когда электронная торговля стала доминировать, конкуренция усилилась. Близость к биржевым механизмам сведения заявок и скорость получения рыночных данных стали решающими факторами, стимулирующими устойчивые инвестиции в колокейшн-центры, выделенные каналы и сетевую инфраструктуру с низкой задержкой вокруг бирж.
Благодаря этому процессу Чикаго превратился из финансового города в город, структурно оптимизированный для вычислений и связи со сверхнизкими задержками.

Структурное значение гонки между Чикаго и Нью-Йорком за минимальную задержку

С развитием электронной торговли скорость распространения цен между фьючерсными рынками Чикаго и фондовыми рынками Нью-Йорка стала измеримым и конкурентным показателем. Разница в миллисекундах, а позже и в микросекундах, напрямую влияла на результаты торговли.
Чтобы уменьшить задержку сверх того, что позволяли традиционные оптоволоконные сети, были развёрнуты сети микроволновой связи, обеспечивающие физически более короткие и прямые пути. Башни строились вдоль прямых маршрутов, и огромные инвестиции были сделаны исключительно для того, чтобы сократить время передачи на микросекунды.
Эта гонка с наименьшей задержкой между Чикаго и Нью-Йорком является определяющим примером мира, где задержка сама по себе имеет экономическую ценность, и она укрепила роль Чикаго как структурного ядра инфраструктуры со сверхнизкой задержкой. В результате в Чикаго и его окрестностях накопились центры обработки данных финансового уровня, точки межоператорского соединения и инфраструктура высокоскоростных сетей.

Географическое и структурное преимущество Чикаго как города первого уровня

В контексте высокочастотной торговли и сетей при низких задержках города часто рассматриваются с точки зрения уровней. Чикаго, Даллас и Эшберн считаются городами первого уровня из-за их центрального положения в Соединённых Штатах, что обеспечивает сбалансированное распространение как на восточное, так и на западное побережье.
Напротив, такие города, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, хотя и являются крупными рынками, расположены ближе к географическим границам и могут оказаться в невыгодном положении, когда требуется единообразное распространение по всей стране.
Возможность быстро достигать любой точки без перекоса в сторону одного побережья напрямую создаёт инфраструктурное преимущество для распределённых сетей, таких как Solana, где скорость распространения данных и доведения операций до результата существенно влияет на итог.

Разница между агрегацией на уровне города и в одном центре обработки данных

Если рассматривать распространение валидаторов на Solana на уровне города, то европейские центры, такие как Франкфурт и Амстердам, исторически занимают верхние позиции. В этих городах валидаторы разбросаны по многим центрам обработки данных, что обеспечивает высокую совокупную плотность на уровне мегаполиса.
Однако если рассматривать отдельные дата-центры, картина меняется. Поскольку валидаторы во Франкфурте и Амстердаме распределены по нескольким объектам, ни один центр обработки данных исторически не доминировал в глобальной концентрации стейка.

Появление крупнейшего в мире дата-центра по концентрации стейка в Чикаго

Совсем недавно крупные проекты Solana одновременно перенесли свои валидаторы в один конкретный центр обработки данных в Чикаго. Этот скоординированный сдвиг привёл к созданию крупнейшей в мире концентрации стейка Solana на уровне одного центра обработки данных.
Это стало результатом не постепенного органического роста, а структурного изменения, вызванного целенаправленной консолидацией ведущих проектов. Когда валидаторы объединились в один центр, роль этого центра обработки данных изменилась: из «одного из многих» он превратился в центральный узел распространения и обнаружения данных.
В архитектуре Solana более высокая концентрация стейка коррелирует с более быстрой агрегацией блоков, shreds и обновлений состояния. Тот факт, что крупнейший в мире объём стейка сейчас сосредоточен в одном центре обработки данных, означает, что это место стало наиболее благоприятной точкой для быстрого обнаружения данных.

Прямое подключение к крупнейшему в мире хабу стейка

В ответ на этот сдвиг ERPC приступает к подключению Private Network Interconnect (PNI) к этому центру обработки данных в Чикаго с высокой концентрацией стейка.
PNI обеспечивает прямое, стабильное соединение по кратчайшему пути без необходимости использования общедоступной интернет-маршрутизации. Прямое соединение инфраструктуры RPC, Geyser gRPC и VPS ERPC с самой быстрой в мире точкой обнаружения существенно повышает точность и стабильность доведения операций до результата во всей системе.

Немедленная готовность на основе опыта Франкфурта и Амстердама

ERPC уже завершил интеграцию PNI с крупными центрами обработки данных во Франкфурте и Амстердаме. В этих регионах оптимизация подключения на уровне центров обработки данных доказала свою эффективность в поддержании высокой стабильности и надёжной обработки RPC- и потоковых нагрузок.
Поскольку применяются те же архитектурные принципы и опыт эксплуатации, ERPC может быстро реагировать и в Чикаго. Это не географическая экспансия сама по себе, а целенаправленный ответ на изменения в распределении стейка и структуре сети.

Что будет дальше

ERPC планирует запустить валидаторы в регионе Чикаго, а также готовит собственный сервис Shredstream из Чикаго.
Объединив обнаружение, извлечение, выполнение и распространение в единую систему, выстроенную вокруг крупнейшего в мире центра концентрации стейка, ERPC продолжит укреплять стабильность и надёжность доведения операций до результата в глобальной инфраструктуре Solana, опираясь на стратегические точки Tier 1.

Цены и сроки контракта

Новые цены на инфраструктурные услуги Solana от ERPC вступят в силу с февраля 2026 года.
Январь 2026 года станет последним периодом для заключения контрактов в рамках действующей модели открытого ценообразования. Контракты, заключённые в этот период, а также существующие контракты сохранят свои текущие цены до тех пор, пока они остаются активными.
Для подтверждения текущих открытых цен, бесплатных пробных версий, заключения контракта и консультаций по инфраструктуре свяжитесь с нами через официальный Discord Validators DAO.
Официальный Discord-сервер Validators DAO: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR Официальный сайт ERPC: https://erpc.global/ru