Cerebras CS-4 🔥 Горячее 💬 Длинная дискуссия
Cerebras CS-4 — новая rack‑scale система, в которой три ускорителя Wafer‑Scale Engine 3 Turbo (WSE‑3T) работают совместно, обеспечивая до 30‑кратного ускорения вывода по сравнению с GPU‑решениями. Каждый WSE‑3T в два раза быстрее предыдущего поколения, а благодаря новым системам питания, охлаждения и ввода‑вывода производительность на один чип возрастает в 10 раз при том же энергопотреблении.
Ключевые цифры: до 1 000 токенов / сек на моделях > 10 трлн параметров, 30‑кратное ускорение вывода, 10‑кратное увеличение пропускной способности на ватт, а latency между воркерами сокращена до 2 мкс, что делает интерактивный декодинг возможным даже при десятках триллионов параметров. Архитектура Nexus разделяет стационарную инфраструктуру (питание, охлаждение, сеть) от модульных вычислительных «бэкендов», позволяя развернуть систему за часы вместо дней.
Запомните: CS‑4 — первый в мире ускоритель, способный обслуживать гигантские модели в реальном времени, при этом потребляя в 2‑3 раза меньше энергии на токен, чем традиционные GPU‑кластеры.
Комментарии (237)
Cerebras CS-4 — нишевое решение для инференса с высокой стоимостью и энергопотреблением (162 кВт), не предназначенное для массового рынка. Его 2x ускорение по сравнению с Groqvidia недостаточно для массового перехода, а заявления о 30x превосходстве над GPU неполны — не указаны модели, количество, цена и энергопотребление GPU. Десктопная версия невозможна: загрузка модели в SRAM стоит ~$100K. Система рискованна для критических нагрузок — при потере питания WSE-3T становится бесполезной. Cerebras работает с корпоративными клиентами, используя open-weight модели, что отражает бизнес-модель, а не технологическое лидерство. Отсутствие SLA на отказоустойчивость усугубляет риски. Эффективность KV-кэширования критична для глубоких контекстов — иначе задержки становятся неприемлемыми. Инференс на Cerebras не означает превосходства над GPT-5.6: параметры модели и производительность инференса — разные вещи. OpenAI и Anthropic должны приобрести Cerebras, чтобы создать аппаратный барьер, как Google и Apple; AMD могла бы выиграть от покупки, чтобы оспорить монополию Nvidia. Аппаратная оптимизация для LLM только начинается — в ближайшие 5–10 лет ожидается экспоненциальный рост эффективности железа и ПО, снижающий зависимость от GPU. Критика маркетингового стиля («path to deploy») не делает продукт хуже — это человеческая работа, а не LLM.
Comparing the power consumption of a 30 year old refrigerator to a new one 💬 Длинная дискуссия
30-летний холодильник потреблял в 3,7 раза больше электроэнергии, чем новый современный аналог. Старый UPO Jääkarhu (фин. "полярный медведь"), возрастом около 30 лет, ежедневно использовал 2,6 кВт·ч, в то время как новый холодильник среднего класса стоимостью 369 евро — всего 0,7 кВт·ч. Разница была заметна не только в счетах за электричество, но и в уровне шума: у старого компрессор работал постоянно, а у нового периодически отключался.
Замена холодильника снизила месячное потребление энергии с примерно 78 кВт·ч до 21 кВт·ч, что вместе с рабочей посудомойной машиной уменьшило общий расход электричества квартиры на 10-20%. При цене электроэнергии 17 евроцентов за кВт·ч новый холодильник окупится примерно за 3 года. Однако автор сомневается, что новый прибор прослужит так же долго, как его предшественник, проработавший 30 лет.
Комментарии (206)
- Старый холодильник потребляет 2,6 кВт·ч в день, что в 2,6 раза больше, чем новый, но разница в энергопотреблении может быть вызвана неисправным термостатом, а не только возрастом.
- Покупка нового холодильника вместо ремонта старого может быть не самым экологичным выбором, так как производство нового прибора создает больше выбросов CO2, чем экономия электричества.
- Современные холодильники часто не ремонтопригодны из-за запечатанных в пенопласте трубок, что делает невозможным починить утечку фреона; в то время как старые модели были спроектированы так, что их можно было бы отремонтировать.
- Некоторые комментаторы подчеркивают, что сравнение 30-летнего прибора с новым нечестно, потому что старый может иметь неисправности, которые влияют на потребление энергии.
- Другие отмечают, что новые приборы могут быть не такими устойчивыми, как старые, и что их нельзя отремонтировать, что делает их в конечном счете менее экологичными.
Testing two 18 TB white label SATA hard drives from datablocks.dev
Два 18 ТБ SATA-диска без бренда, купленные у европейского магазина datablocks.dev, оказались внешне слегка потертыми, но полностью рабочими. Цена — €13 за терабайт, что на 16,7 % дешевле, чем перепроданный Seagate. Диски пришли в картонной коробке с вмятиной и в антистатических пакетах, но без каких-либо кабелей или винтов. Автор тестирует их в домашнем сервере и делится впечатлениями: шум, энергопотребление и цена за гигабайт.
Комментарии (124)
- Обсуждение показало, что пользователи используют ноутбуки как серверы и NAS, несмотря на ограничения вроде отсутствия ECC-RAM и множества SATA-портов.
- Участники обсуждали, что использование ноутбука в качестве сервера или NAS может быть экономически выгодным, особенно если учитывать стоимость электроэнергии и покупка готового решения.
- Обсуждались преимущества и недостатки использования ноутбука в качестве сервера, включая вопросы энергоэффективности, шумности, и возможность подключения внешних накопителей.
- Участники также обсудили, что использование ноутбука как сервера или NAS может быть более экономически выгодным, особенно если учитывать стоимость электроэнергии и покупка готового решения.
Germany outfitted half a million balconies with solar panels 🔥 Горячее 💬 Длинная дискуссия
В Германии набирают популярность «балконные электростанции» (Balkonkraftwerke) — компактные солнечные панели для жителей многоквартирных домов. Эти системы мощностью до 600 Вт легко подключаются к обычной розетке, позволяя снизить счета за электричество без сложного монтажа. За последний год продажи таких устройств выросли вдвое, а общее число установок превысило 400 000.
Их распространение поддерживается упрощёнными правилами регистрации и доступной ценой — от 500 евро. Это демократизирует доступ к возобновляемой энергии для арендаторов и городских жителей, ранее исключённых из солнечной революции. Практический эффект: даже одна панель может покрыть до 10% потребления электроэнергии в квартире.
Комментарии (472)
- Упрощение бюрократических процедур в Германии способствовало массовой установке солнечных панелей на балконах, что сделало процесс доступным и популярным.
- Низкая стоимость комплектов (300-350 евро) и потенциальная экономия на счетах за электроэнергию являются ключевыми стимулами для населения.
- Безопасность и эффективность систем оспариваются: обсуждаются вопросы ориентации панелей, выработки энергии (<1% от общих потребностей) и потенциальные риски для сети.
- Децентрализация энергоснабжения рассматривается как позитивный шаг к энергетической независимости и повышению осознанности потребления.
- Критики указывают на эстетическую непривлекательность, неэффективность по сравнению с промышленными решениями и связь с проблемами арендного жилья.
Vertical Solar Panels Are Out Standing
Вертикальное расположение двусторонних солнечных панелей может быть эффективнее традиционного наклонного, особенно в зимний период и в регионах с высокими широтами. Эксперимент в Огайо показал, что панели, ориентированные строго на север и юг, зимой генерируют значительно больше энергии, чем наклонные аналоги, и не требуют очистки от снега. Летом они обеспечивают более равномерное производство энергии в течение дня, хотя пиковая мощность ниже.
За полгода вертикальные панели произвели 77% от выработки наклонных двусторонних, тогда как обычные односторонние показали 90%. Выбор ориентации зависит от нагрузки: для кондиционирования лучше подходят наклонные панели, а для стабильного потребления — вертикальные, обеспечивающие предсказуемость генерации. Вблизи экватора эффективнее могут оказаться восточно-западные массивы.
Комментарии (138)
- Вертикальное расположение двусторонних солнечных панелей повышает эффективность зимой благодаря отражению света от снега и оптимальному углу падения солнечных лучей.
- Ключевые преимущества вертикальной установки: устойчивость к снеговой нагрузке, снижение затрат на обслуживание и возможность использования на ограниченных пространствах (например, в качестве ограждений).
- Стоимость монтажа вертикальных систем может быть ниже традиционных из-за упрощённых конструкций и фундаментов, особенно при наземном размещении.
- Ветровая нагрузка и необходимость усиленных конструкций остаются серьёзными challenges для вертикальных панелей, особенно в регионах с ураганами.
- Вертикальная ориентация меняет профиль генерации энергии, смещая пики на утро и вечер, что может помочь сгладить "уткокривую" энергопотребления.
How big a solar battery do I need to store all my home's electricity? 🔥 Горячее 💬 Длинная дискуссия
Какой аккумулятор нужен для полного хранения электроэнергии моего дома?
Расчет потребления:
- Среднегодовое потребление: 2,900 кВт·ч
- Среднесуточное: ~8 кВт·ч
- Пиковое потребление зимой: до 15 кВт·ч в сутки
Факторы для учета:
- Эффективность аккумулятора (~90%)
- Глубина разряда (рекомендуется не более 80%)
- Потери в инверторе (~10%)
- Резерв на пасмурные дни (3-5 дней)
Пример расчета: Для суточного потребления 15 кВт·ч с учетом потерь: 15 кВт·ч / 0.9 (КПД) / 0.8 (глубина разряда) × 1.1 (потери инвертора) ≈ 23 кВт·ч
С учетом резерва на 3 дня: 23 × 3 = 69 кВт·ч
Практические соображения:
- Стоимость такой системы (£20,000+) часто превышает выгоду
- Полная энергонезависимость требует избыточных мощностей
- Рациональнее использовать гибридную систему с подключением к сети
Вывод: Теоретически требуется батарея ~70 кВт·ч, но экономически целесообразнее комбинировать солнечную генерацию с сетью.
Комментарии (448)
- Споры о оптимальном балансе между мощностью солнечных панелей и емкостью аккумуляторов для энергонезависимости, с предложениями значительно увеличивать массив панелей вместо гигантских батарей.
- Подчеркивается, что сезонное хранение энергии (лето-зима) крайне неэффективно и экономически нецелесообразно для отдельного домохозяйства.
- Обсуждаются альтернативные решения: батареи меньшего объема для покрытия пиковых вечерних нагрузок и тарифы с учетом времени суток.
- Предлагаются варианты централизованного хранения на уровне района или сообщества ("батарейный кооператив") как более реалистичная альтернатива.
- Отмечается быстрое снижение стоимости аккумуляторов и появление технологий с большим количеством циклов (LFP, натрий-ионные).
- Указывается на проблему самостоятельного разряда батарей и предлагаются альтернативные технологии длительного хранения (редокс-проточные, сжатый воздух).
- Поднимается вопрос о роли и будущем центральной сети, если массовое распространение получит полная энергонезависимость домов.
- Высказываются сомнения в экономической целесообразности и экологичности бытовых солнечных установок по сравнению с промышленными электростанциями.
- Обсуждаются практические сложности полного отключения от сети, включая питание мощных приборов (проточные водонагреватели) и вопросы безопасности хранения батарей.