home.social

#lineshine — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #lineshine, aggregated by home.social.

  1. #China’s #LineShine #supercomputer, installed at NSC Shenzhen, is the world’s fastest, achieving 2.2 exaflops on the HPL test. It uses the LX2 CPU, designed by NSC Shenzhen and Huawei, featuring 304 active cores per socket and a proprietary interconnect. The system’s architecture prioritises performance per watt, utilising slower clock speeds and a combination of HBM and LPDDR5X memory. nextplatform.com/hpc/2026/06/2 #tech #media #news

  2. #China’s #LineShine #supercomputer, installed at NSC Shenzhen, is the world’s fastest, achieving 2.2 exaflops on the HPL test. It uses the LX2 CPU, designed by NSC Shenzhen and Huawei, featuring 304 active cores per socket and a proprietary interconnect. The system’s architecture prioritises performance per watt, utilising slower clock speeds and a combination of HBM and LPDDR5X memory. nextplatform.com/hpc/2026/06/2 #tech #media #news

  3. China's LineShine Supercomputer: A Sense of Scale ⚡🖥️

    China's LineShine 灵晟 supercomputer is the most powerful supercomputer in the world 🌍, delivering a verified 2.198 exaFLOPS on the TOP500 benchmark. That means it can perform more than 2 quintillion (2×10¹⁸) calculations every second 🚀. The system consumes 42.2 megawatts of electricity ⚡ and is powered by more than 13.7 million conventional CPU cores 🧠.

    The Scale of Its Computing Power 📊

    Compared to Humanity 👥: If every person on Earth performed one mathematical calculation every second, without stopping ⏱️, it would take the entire global population about 4 years 📅 to equal the amount of computation LineShine completes in a single second.

    Consumer Hardware 💻: Matching LineShine's sustained performance would require more than 20 million of today's fastest consumer graphics cards 🖥️, such as an RTX 5090, working together in perfect synchronization 🔗.

    LineShine demonstrates the extraordinary scale of modern high-performance computing (HPC), enabling scientific calculations that would be practically impossible using conventional computers 🚀.

    #Supercomputer #LineShine #Exascale #Exaflop #HPC #HighPerformanceComputing #Technology #Innovation #Science #Engineering #Computing #CPU #ParallelComputing #ClimateScience #WeatherForecasting #Neuroscience #QuantumChemistry #Physics #MolecularScience #DataScience #ArtificialIntelligence #AI #Research #STEM #FutureTech #DigitalEarth #ComputerScience #TechFacts #NextGenComputing #TOP500

  4. China's LineShine Supercomputer: A Sense of Scale ⚡🖥️

    China's LineShine 灵晟 supercomputer is the most powerful supercomputer in the world 🌍, delivering a verified 2.198 exaFLOPS on the TOP500 benchmark. That means it can perform more than 2 quintillion (2×10¹⁸) calculations every second 🚀. The system consumes 42.2 megawatts of electricity ⚡ and is powered by more than 13.7 million conventional CPU cores 🧠.

    The Scale of Its Computing Power 📊

    Compared to Humanity 👥: If every person on Earth performed one mathematical calculation every second, without stopping ⏱️, it would take the entire global population about 4 years 📅 to equal the amount of computation LineShine completes in a single second.

    Consumer Hardware 💻: Matching LineShine's sustained performance would require more than 20 million of today's fastest consumer graphics cards 🖥️, such as an RTX 5090, working together in perfect synchronization 🔗.

    LineShine demonstrates the extraordinary scale of modern high-performance computing (HPC), enabling scientific calculations that would be practically impossible using conventional computers 🚀.

    #Supercomputer #LineShine #Exascale #Exaflop #HPC #HighPerformanceComputing #Technology #Innovation #Science #Engineering #Computing #CPU #ParallelComputing #ClimateScience #WeatherForecasting #Neuroscience #QuantumChemistry #Physics #MolecularScience #DataScience #ArtificialIntelligence #AI #Research #STEM #FutureTech #DigitalEarth #ComputerScience #TechFacts #NextGenComputing #TOP500

  5. #Arm CPUs Take Number 1 in Latest #Top500 List with #China's #LineShine
    At just under 2.2EF measured, it is roughly 22% faster than El Capitan.
    The fundamental building block of LineShine is the #LX2 #CPU. Thought to be designed by #Huawei, the LX2 CPU comprises two compute dies and has onboard HBM. Each die has 152 #Armv9-architecture CPU cores with both SVE and SME – so even without GPUs, the system is still making heavy use of vector and matrix accelerator blocks.
    servethehome.com/arm-cpus-take

  6. #Arm CPUs Take Number 1 in Latest #Top500 List with #China's #LineShine
    At just under 2.2EF measured, it is roughly 22% faster than El Capitan.
    The fundamental building block of LineShine is the #LX2 #CPU. Thought to be designed by #Huawei, the LX2 CPU comprises two compute dies and has onboard HBM. Each die has 152 #Armv9-architecture CPU cores with both SVE and SME – so even without GPUs, the system is still making heavy use of vector and matrix accelerator blocks.
    servethehome.com/arm-cpus-take

  7. Il supercomputer #LineShine di Shenzhen ha superato l'americano El Capitan. Dopo 9 anni, la Cina torna a guidare la classifica mondiale dei sistemi #exascale. Un passo avanti significativo per la potenza di calcolo globale.

  8. Il supercomputer #LineShine di Shenzhen ha superato l'americano El Capitan. Dopo 9 anni, la Cina torna a guidare la classifica mondiale dei sistemi #exascale. Un passo avanti significativo per la potenza di calcolo globale.

  9. #China's #supercomputer using local processors heads #TOP500 list
    #LineShine comprises 20,480 nodes, and each #LX2 #CPU “integrates two compute dies (304 cores total) and eight on-package HBM stacks (32 GB, 4 TB/s aggregate bandwidth).” Machine also runs #KylinOS – a #Linux distribution that features contributions from around the world. Nodes are interconnected via the #LingQi high-speed network with a dual-plane multi-rail fat-tree topology, offering 1.6 Tb/s bandwidth."
    theregister.com/hpc/2026/06/24

  10. #China's #supercomputer using local processors heads #TOP500 list
    #LineShine comprises 20,480 nodes, and each #LX2 #CPU “integrates two compute dies (304 cores total) and eight on-package HBM stacks (32 GB, 4 TB/s aggregate bandwidth).” Machine also runs #KylinOS – a #Linux distribution that features contributions from around the world. Nodes are interconnected via the #LingQi high-speed network with a dual-plane multi-rail fat-tree topology, offering 1.6 Tb/s bandwidth."
    theregister.com/hpc/2026/06/24

  11. #China's #supercomputer using local processors heads #TOP500 list
    #LineShine comprises 20,480 nodes, and each #LX2 #CPU “integrates two compute dies (304 cores total) and eight on-package HBM stacks (32 GB, 4 TB/s aggregate bandwidth).” Machine also runs #KylinOS – a #Linux distribution that features contributions from around the world. Nodes are interconnected via the #LingQi high-speed network with a dual-plane multi-rail fat-tree topology, offering 1.6 Tb/s bandwidth."
    theregister.com/hpc/2026/06/24

  12. 's using local processors heads list
    comprises 20,480 nodes, and each “integrates two compute dies (304 cores total) and eight on-package HBM stacks (32 GB, 4 TB/s aggregate bandwidth).” Machine also runs – a distribution that features contributions from around the world. Nodes are interconnected via the high-speed network with a dual-plane multi-rail fat-tree topology, offering 1.6 Tb/s bandwidth."
    theregister.com/hpc/2026/06/24

  13. #China's #supercomputer using local processors heads #TOP500 list
    #LineShine comprises 20,480 nodes, and each #LX2 #CPU “integrates two compute dies (304 cores total) and eight on-package HBM stacks (32 GB, 4 TB/s aggregate bandwidth).” Machine also runs #KylinOS – a #Linux distribution that features contributions from around the world. Nodes are interconnected via the #LingQi high-speed network with a dual-plane multi-rail fat-tree topology, offering 1.6 Tb/s bandwidth."
    theregister.com/hpc/2026/06/24

  14. On the 67th edition of the TOP500, #LineShine debuts as the new No. 1 system, ending El Capitan's run atop the list and becoming the fifth Exascale system overall. It is the first China-based system to lead the #TOP500 since Sunway TaihuLight in 2017 top500.org/lists/top500/2026/0

  15. On the 67th edition of the TOP500, #LineShine debuts as the new No. 1 system, ending El Capitan's run atop the list and becoming the fifth Exascale system overall. It is the first China-based system to lead the #TOP500 since Sunway TaihuLight in 2017 top500.org/lists/top500/2026/0

  16. Un superordinateur chinois déclaré le plus puissant au monde
    🔸 "Lors de ce test, le LineShine a atteint 2198 exaflops par seconde, ce qui signifie qu’il a effectué 2198 milliards de milliards d’opérations à virgule en une seconde."
    lapresse.ca/affaires/techno/20
    #tech #science #superordinateur #Chine #USA #France #calcul #opérations #LineShine

  17. Surprise! #China's #LineShine Takes Number 1 on #TOP500
    The #supercomputer in Shenzhen was declared the world’s fastest. It uses only standard microprocessors (#CPU) and not the special-purpose chips called graphics processing units. These chips are an original design based on a set of instructions licensed by #Arm Holdings. The Shenzhen scientists have also sought recognition for the new machine through 14 submissions for the #GordonBellPrize.
    hpcwire.com/2026/06/23/surpris

  18. Surprise! #China's #LineShine Takes Number 1 on #TOP500
    The #supercomputer in Shenzhen was declared the world’s fastest. It uses only standard microprocessors (#CPU) and not the special-purpose chips called graphics processing units. These chips are an original design based on a set of instructions licensed by #Arm Holdings. The Shenzhen scientists have also sought recognition for the new machine through 14 submissions for the #GordonBellPrize.
    hpcwire.com/2026/06/23/surpris

  19. China toma la delantera a EEUU con la supercomputadora más potente del mundo

    En la carrera tecnológica, China acaba de adelantar, por primera vez desde 2017 a EEUU en el campo de las supercomputadoras en la conferencia sobre informática ISC celebrada en Hamburgo, Alemania.
    La entrada China toma la delantera a EEUU con la supercomputadora más potente del mundo aparec [...]

    #CarreraTecnológica #ChinaAdelanta #EEUUDesplazado #LineShine #Mundo #Supercomputadora #ÚltimaHora

    semanariouniversidad.com/mundo

  20. #China's #LineShine #supercomputer dethrones US' El Capitan, secures first place in #Top500 list — first machine in rankings to sustain more than 2 #ExaFLOPS using only #CPU
    Deployed at National Supercomputing Centre and built by Shenzhen Cloud Computing Center using semi-custom 304-core LX2 processors based on #Armv9 instruction set and running at 1.55GHz. Machine employs 13.79 million cores in total, uses proprietary LingQi interconnect, and consumes 42.2 MW of power.
    tomshardware.com/tech-industry

  21. #China's #LineShine #supercomputer dethrones US' El Capitan, secures first place in #Top500 list — first machine in rankings to sustain more than 2 #ExaFLOPS using only #CPU
    Deployed at National Supercomputing Centre and built by Shenzhen Cloud Computing Center using semi-custom 304-core LX2 processors based on #Armv9 instruction set and running at 1.55GHz. Machine employs 13.79 million cores in total, uses proprietary LingQi interconnect, and consumes 42.2 MW of power.
    tomshardware.com/tech-industry

  22. Shenzhen Unveils LineShine: A GPU-Free Exascale Architecture

    Shenzhen's new LineShine supercomputer uses 2.45 million CPU cores to reach 2 Exaflops. Learn how this GPU-free system works and why it matters for tech.

    #shenzhen, #supercomputer, #lineshine, #techupdate, #exascale

    newsletter.tf/shenzhen-lineshi

  23. The new LineShine system in Shenzhen reaches 2 Exaflops using only CPUs. This is a big change from other systems that rely on foreign-made GPU parts.

    #shenzhen, #supercomputer, #lineshine, #techupdate, #exascale
    newsletter.tf/shenzhen-lineshi

  24. Chiny omijają amerykańskie bany. Superkomputer LineShine to procesorowy potwór z 2,4 mln rdzeni od Huawei

    Amerykańskie sankcje technologiczne miały rzucić chiński sektor sztucznej inteligencji na kolana poprzez całkowite odcięcie tamtejszych instytutów od nowoczesnych akceleratorów graficznych (GPU).

    Chińskie Narodowe Centrum Superkomputerowe (NSCC) w Shenzhen udowodniło jednak, że potrafi ominąć te ograniczenia za pomocą czystej inżynierii. Uruchomiono superkomputer klasy eksaskalowej o nazwie LineShine. Maszyna osiąga wydajność rzędu 1,54 eksaflopsa w zadaniach AI, nie posiadając na pokładzie ani jednej karty graficznej. Cała konstrukcja bazuje wyłącznie na autorskich procesorach centralnych (CPU).

    Architektura procesora LX2, czyli CPU do zadań GPU

    Sercem superkomputera są autorskie procesory LineShine LX2. Choć oficjalne dokumenty nie wskazują bezpośrednio projektanta, niezależni analitycy (m.in. z Jon Peddie Research) jednoznacznie identyfikują architekturę jako projekt koncernu Huawei.

    Układ LX2 został od podstaw zoptymalizowany pod kątem gęstych obliczeń macierzowych i sieci neuronowych, mimo że strukturalnie pozostaje procesorem centralnym. Cały superkomputer składa się z 20 480 węzłów obliczeniowych. Każdy węzeł wyposażono w dwa procesory LX2. Łącznie w szafach serwerowych pracuje 40 960 procesorów, co przekłada się na gigantyczną liczbę 2 451 840 rdzeni CPU.

    Specyfikacja pojedynczego procesora LX2:

    • Budowa: wykorzystuje dwa chiplety obliczeniowe. Posiada 304 rdzenie podzielone na 8 klastrów po 38 rdzeni każdy.
    • Rozszerzenia AI: każdy rdzeń wspiera architekturę Armv9 i posiada zintegrowane sprzętowe jednostki Arm SVE (Scalable Vector Extension) oraz SME (Scalable Matrix Extension). To właśnie te moduły odpowiadają za natywne akcelerowanie operacji wektorowych i macierzowych w formatach FP64, FP32, BF16, FP16 oraz INT8.
    • Wydajność jednostkowa: jeden procesor LX2 dostarcza 60,3 TFLOPS wydajności FP64, 240 TFLOPS dla formatów BF16/FP16 oraz 960 TOPS dla obliczeń całkowitych INT8.

    Unikalny podsystem hybrydowej pamięci i sieć LQLink

    Aby nakarmić tak potężną liczbę rdzeni danymi, inżynierowie zastosowali rzadko spotykany, niezwykle złożony podsystem pamięci operacyjnej. Każdy procesor posiada wbudowaną bezpośrednio w obudowę (on-package) ultraszybką pamięć HBM o pojemności 32 GB i przepustowości sięgającej 4 TB/s. Towarzyszy jej klasyczna, zewnętrzna pamięć DDR5 o pojemności do 256 GB.

    Ponieważ pamięć HBM jest niezwykle wrażliwa na lokalizację wątków obliczeniowych, projektanci musieli stworzyć zaawansowane mechanizmy zarządzania pamięcią. Za błyskawiczne przerzucanie potężnych pakietów danych i sensorów pomiędzy strefami DDR5 i HBM odpowiada dedykowany, sprzętowy silnik SDMA. Całość spina autorska, chińska sieć wysokiej prędkości LingQi (LQLink), która gwarantuje przepustowość na poziomie 1,6 Tb/s na każdy węzeł obliczeniowy.

    Wyższość architektury homogenicznej nad GPU

    Budowanie superkomputera AI wyłącznie w oparciu o procesory CPU – choć wymuszone sankcjami – niesie za sobą szereg unikalnych zalet inżynieryjnych, których pozbawione są klasyczne klastry budowane z układów Nvidia i Intel:

    • Brak wąskich gardeł: całość obliczeń, preprocesing danych, symulacje, operacje wejścia/wyjścia (I/O) i zarządzanie pamięcią masową odbywają się wewnątrz tej samej przestrzeni procesora. Eliminuje to potężne straty energii i opóźnienia związane z ciągłym przesyłaniem danych z CPU do GPU przez szyny PCIe czy zewnętrzne mostki.
    • Gigantyczna spójna pamięć: połączenie zasobów HBM i DDR5 pozwala na tworzenie ogromnych pul pamięci podręcznej. Jest to kluczowe przy trenowaniu modeli operujących na długich kontekstach (long-context windows) oraz w zaawansowanych systemach wyszukiwania danych (RAG).
    • Niezależność programistyczna: architektura ta całkowicie uniezależnia Chiny od zamkniętego ekosystemu oprogramowania CUDA od Nvidii.

    Głównym i bezlitosnym kompromisem w przypadku LineShine pozostaje jednak efektywność energetyczna. Klastry oparte w pełni na procesorach CPU zużywają znacznie więcej prądu i generują mniejszą gęstość czystej wydajności AI w przeliczeniu na metr kwadratowy serwerowni niż systemy z akceleratorami graficznymi (jak np. gigantyczny klaster Colossus od xAI, którego teoretyczną wydajność szacuje się na blisko 500 Eksaflopsów). Niemniej, LineShine udowadnia, że Chiny posiadają już pełną suwerenność sprzętową w segmencie superkomputerów.

    Europejski przełom w erze eksaskali. Superkomputer JUPITER dołącza do elity TOP500

    #Armv9 #chiny #hardware #huawei #iMagazine #LineShine #LX2 #sankcjeUSA #superkomputer #sztucznaInteligencja
  25. Chiny omijają amerykańskie bany. Superkomputer LineShine to procesorowy potwór z 2,4 mln rdzeni od Huawei

    Amerykańskie sankcje technologiczne miały rzucić chiński sektor sztucznej inteligencji na kolana poprzez całkowite odcięcie tamtejszych instytutów od nowoczesnych akceleratorów graficznych (GPU).

    Chińskie Narodowe Centrum Superkomputerowe (NSCC) w Shenzhen udowodniło jednak, że potrafi ominąć te ograniczenia za pomocą czystej inżynierii. Uruchomiono superkomputer klasy eksaskalowej o nazwie LineShine. Maszyna osiąga wydajność rzędu 1,54 eksaflopsa w zadaniach AI, nie posiadając na pokładzie ani jednej karty graficznej. Cała konstrukcja bazuje wyłącznie na autorskich procesorach centralnych (CPU).

    Architektura procesora LX2, czyli CPU do zadań GPU

    Sercem superkomputera są autorskie procesory LineShine LX2. Choć oficjalne dokumenty nie wskazują bezpośrednio projektanta, niezależni analitycy (m.in. z Jon Peddie Research) jednoznacznie identyfikują architekturę jako projekt koncernu Huawei.

    Układ LX2 został od podstaw zoptymalizowany pod kątem gęstych obliczeń macierzowych i sieci neuronowych, mimo że strukturalnie pozostaje procesorem centralnym. Cały superkomputer składa się z 20 480 węzłów obliczeniowych. Każdy węzeł wyposażono w dwa procesory LX2. Łącznie w szafach serwerowych pracuje 40 960 procesorów, co przekłada się na gigantyczną liczbę 2 451 840 rdzeni CPU.

    Specyfikacja pojedynczego procesora LX2:

    • Budowa: wykorzystuje dwa chiplety obliczeniowe. Posiada 304 rdzenie podzielone na 8 klastrów po 38 rdzeni każdy.
    • Rozszerzenia AI: każdy rdzeń wspiera architekturę Armv9 i posiada zintegrowane sprzętowe jednostki Arm SVE (Scalable Vector Extension) oraz SME (Scalable Matrix Extension). To właśnie te moduły odpowiadają za natywne akcelerowanie operacji wektorowych i macierzowych w formatach FP64, FP32, BF16, FP16 oraz INT8.
    • Wydajność jednostkowa: jeden procesor LX2 dostarcza 60,3 TFLOPS wydajności FP64, 240 TFLOPS dla formatów BF16/FP16 oraz 960 TOPS dla obliczeń całkowitych INT8.

    Unikalny podsystem hybrydowej pamięci i sieć LQLink

    Aby nakarmić tak potężną liczbę rdzeni danymi, inżynierowie zastosowali rzadko spotykany, niezwykle złożony podsystem pamięci operacyjnej. Każdy procesor posiada wbudowaną bezpośrednio w obudowę (on-package) ultraszybką pamięć HBM o pojemności 32 GB i przepustowości sięgającej 4 TB/s. Towarzyszy jej klasyczna, zewnętrzna pamięć DDR5 o pojemności do 256 GB.

    Ponieważ pamięć HBM jest niezwykle wrażliwa na lokalizację wątków obliczeniowych, projektanci musieli stworzyć zaawansowane mechanizmy zarządzania pamięcią. Za błyskawiczne przerzucanie potężnych pakietów danych i sensorów pomiędzy strefami DDR5 i HBM odpowiada dedykowany, sprzętowy silnik SDMA. Całość spina autorska, chińska sieć wysokiej prędkości LingQi (LQLink), która gwarantuje przepustowość na poziomie 1,6 Tb/s na każdy węzeł obliczeniowy.

    Wyższość architektury homogenicznej nad GPU

    Budowanie superkomputera AI wyłącznie w oparciu o procesory CPU – choć wymuszone sankcjami – niesie za sobą szereg unikalnych zalet inżynieryjnych, których pozbawione są klasyczne klastry budowane z układów Nvidia i Intel:

    • Brak wąskich gardeł: całość obliczeń, preprocesing danych, symulacje, operacje wejścia/wyjścia (I/O) i zarządzanie pamięcią masową odbywają się wewnątrz tej samej przestrzeni procesora. Eliminuje to potężne straty energii i opóźnienia związane z ciągłym przesyłaniem danych z CPU do GPU przez szyny PCIe czy zewnętrzne mostki.
    • Gigantyczna spójna pamięć: połączenie zasobów HBM i DDR5 pozwala na tworzenie ogromnych pul pamięci podręcznej. Jest to kluczowe przy trenowaniu modeli operujących na długich kontekstach (long-context windows) oraz w zaawansowanych systemach wyszukiwania danych (RAG).
    • Niezależność programistyczna: architektura ta całkowicie uniezależnia Chiny od zamkniętego ekosystemu oprogramowania CUDA od Nvidii.

    Głównym i bezlitosnym kompromisem w przypadku LineShine pozostaje jednak efektywność energetyczna. Klastry oparte w pełni na procesorach CPU zużywają znacznie więcej prądu i generują mniejszą gęstość czystej wydajności AI w przeliczeniu na metr kwadratowy serwerowni niż systemy z akceleratorami graficznymi (jak np. gigantyczny klaster Colossus od xAI, którego teoretyczną wydajność szacuje się na blisko 500 Eksaflopsów). Niemniej, LineShine udowadnia, że Chiny posiadają już pełną suwerenność sprzętową w segmencie superkomputerów.

    Europejski przełom w erze eksaskali. Superkomputer JUPITER dołącza do elity TOP500

    #Armv9 #chiny #hardware #huawei #iMagazine #LineShine #LX2 #sankcjeUSA #superkomputer #sztucznaInteligencja
  26. 🔧 LineShine sfida i ban sulle GPU: la Cina accelera sul supercalcolo con soluzioni alternative, ridisegnando la corsa globale all’AI. #LineShine #Supercomputer

    🔗 tomshw.it/hardware/line-shine-