Filecoinはデータを元の場所に置き、計算はそれに合わせて変化する
13.2日 は、実際に 1PB のデータを転送するのに必要な時間です。専用の10Gbpsパイプ(70%の有効スループット)を用いると、プロセス全体を通じてGPUはアイドル状態になります。Filecoinはデータを元の場所に置き、計算はそれに合わせて変化します。
転送時間の計算
1 PB = 1,000 TB = 8,000,000 Gb(10進)
専用の10 Gbpsパイプ、70%の有効スループット → 実効速度 = 7 Gbps
時間 = 8,000,000 Gb ÷ 7 Gbps ≈ 1,142,857秒
1,142,857 ÷ 86,400 ≈ 13.23日
約13.2日。期間中、GPUは完全にアイドル状態で、データの引っ越しを待つだけです。
Filecoinの核心的主張
従来の方法:
データを計算へ移す(クラウド事業者のデータセンター、スーパーコンピュータセンター)
→ 帯域がボトルネックになり、高コスト・大きな遅延・高い消費電力につながる。
Filecoinの方式:
データを元の場所に置き、計算をデータの周りで動かす(Compute-over-Data / Data-centric computing)。
データは、世界中に分散されたストレージ提供者(SP)に、検証可能な形で保存されている。
FVM、Warm Storage、Retrieval Markets などにより、計算タスク(特にAI推論/学習の前処理、検索強化など)をデータがある場所へ直接スケジューリングできる。
大規模なデータ移転を削減、または実質的にゼロにする。
これは、Filecoinが最近推し進めている「データは動かさず、計算だけが動く」というナラティブそのものです。特にAIワークロード(PB級の学習データ、多様なモダリティのデータセットなど)を対象としています。
素材の出所:公式メディア/ネットニュース。内容は参考・学習・交流目的のみです。必ず居住地の法令・規則を厳守してください。本記事は何らかの投資助言を意味しません。
13.2日 は、実際に 1PB のデータを転送するのに必要な時間です。専用の10Gbpsパイプ(70%の有効スループット)を用いると、プロセス全体を通じてGPUはアイドル状態になります。Filecoinはデータを元の場所に置き、計算はそれに合わせて変化します。
転送時間の計算
1 PB = 1,000 TB = 8,000,000 Gb(10進)
専用の10 Gbpsパイプ、70%の有効スループット → 実効速度 = 7 Gbps
時間 = 8,000,000 Gb ÷ 7 Gbps ≈ 1,142,857秒
1,142,857 ÷ 86,400 ≈ 13.23日
約13.2日。期間中、GPUは完全にアイドル状態で、データの引っ越しを待つだけです。
Filecoinの核心的主張
従来の方法:
データを計算へ移す(クラウド事業者のデータセンター、スーパーコンピュータセンター)
→ 帯域がボトルネックになり、高コスト・大きな遅延・高い消費電力につながる。
Filecoinの方式:
データを元の場所に置き、計算をデータの周りで動かす(Compute-over-Data / Data-centric computing)。
データは、世界中に分散されたストレージ提供者(SP)に、検証可能な形で保存されている。
FVM、Warm Storage、Retrieval Markets などにより、計算タスク(特にAI推論/学習の前処理、検索強化など)をデータがある場所へ直接スケジューリングできる。
大規模なデータ移転を削減、または実質的にゼロにする。
これは、Filecoinが最近推し進めている「データは動かさず、計算だけが動く」というナラティブそのものです。特にAIワークロード(PB級の学習データ、多様なモダリティのデータセットなど)を対象としています。
素材の出所:公式メディア/ネットニュース。内容は参考・学習・交流目的のみです。必ず居住地の法令・規則を厳守してください。本記事は何らかの投資助言を意味しません。