第176章 消失的三十GB(2/2)
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五组通道都完成了训练。
至少在这一阶段,日誌没有显示30gb整体缺失。
至於隱藏空间里是否存在坏区,只能通过后续全地址读写与长期清洗確认。
这30gb的幽灵,在下一层资源表生成时,被悄无声息地藏在了主机永远看不到的暗室里。
知道30gb在哪,与真正使用它,中间横亘著整套安全链路。
江临没有签名密钥,但他敏锐地盯上了那零点八秒的维护窗口。
第六年,一万一千次冷启动。
江临发现,当启动配置链路上的电平转换器出现时序漂移时,安全固件会短暂进入一条正常驱动无法识別的恢復路径。
他於是將这段过渡状態暂时標记为【service_revery】。
这只是根据行为做出的工程命名,並不代表製造商公开定义过同名模式。
接下来,他花了整整半年时间,用中间板通过受控时序延迟,將这个极其严苛的窗口从零点八秒拉长到了六点四秒。
六点四秒不足以让完整驱动栈完成设备枚举、资源映射和上下文建立。
江临於是绕开通用驱动,自己写了一套最小加载器。
不加载cuda,也不创建计算上下文,只做一件事。
向这张卡逼问它的真实底细。
第七年二月,c170-29第一次在恢復状態下返回了完整物理描述。
physical_hb_stacks:5
physical_hb_capacity:40960ib
40gb的货架就在门后,只是门外还没有路。
同年的秋天,c170-29在长周期的恢復实验中丧失了全部响应。
现实世界里连续两次启动失败的样品没能撑到最后,但它用自己的死亡,交出了锁孔的位置。
第八年,漫长的地址测绘。
状態更稳定的c170-09重新进入测试台。
墙上的地址草图换了十六版,江临像个耐心的破译者,通过全零、交错位、偽隨机序列的读写反馈,一点点拼凑出隱藏空间的物理拓扑。
连续地址折返、通道交织、行列位置映射……
第一百零九次,边界发生折返。
第三百七十六次,10gb以外第一次返回了非零数据。
那是hb训练阶段留下的一段测试图样。
证明他的维护请求,確实踏入了隱藏区的大地。
第九年六月。
江临向10gb边界外的第一个有效地址写入了四个字节。
【写入:0xa5a5a5a5】
【读回:0xa5a5a5a5】
这四个字节是一座里程碑。
因为它证明了外部加载器可以读写这片禁区。
10gb的边界开始缓慢向外推演。
15、20、30……
伴隨著容量激活,散发的热量逼迫江临重新製作导热垫、调整风道。
三周后,测试重新启动。
第九年七月二十一日,凌晨三点十七分。
c170-09完成第一轮全物理地址空间写入与读取。
【检测物理容量:40960ib】
【可寻址容量:40960ib】
【单轮数据错误:0】
但他没有停下。
一千小时的连续显存清洗、高低温循环、隨机断点恢復。
第一百零七天,两处坏区被隔离。
测试结果最终封装。
【物理容量:40960ib】
【稳定可用容量:39424ib】
【隔离容量:1536ib】
【不可纠正错误:0】
【状態:维护级显存节点】
它依然不是a100,通用cuda程序依然无法调用它,受限的pcie链路依然存在。
但对於ps-agent而言,计算与存储未必要捆绑在同一张卡上。
这三万九千四百二十四ib,已经能够承担检查点、失败帐本、只读证据库和低频访问数据的冷层存储。
但在计算上下文尚未开放、pcie链路仍然受限的情况下,它还不能充当a100的高带宽缓存,更不能直接承担模型分片计算。
要让五千一百二十位hb总线真正產生价值,下一步必须让板上的计算单元直接访问隱藏地址空间。
凌晨四点零二分。
工作檯左侧的a100基准节点屏幕上亮著:hb2:40960ib。
右侧隔离架上,歷经沧桑的c170-09屏幕上显示著:稳定维护映射:39424ib。
两张卡的外观已经天差地別。
a100金属外壳依旧光洁,而c170-09被拆解了十几次,板边掛著中间板,测试点焊著凌乱的飞线。
那张褪色的红色標籤下,还能隱约看到当年矿场运维人员留下的半枚蓝色记號。
一张九万二千元的a100,提供了完整参照。
c170-09则用九年时间证明,被裁掉的三十gb中,大部分並未从物理层消失。
少数区域確实存在缺陷,其余容量只是没有进入面向主机的產品资源表。
江临打开第十二次传送任务表,平静地敲下结语。
【设备侧资源映射限制已確认】
【限制来源:熔丝/板卡配置/固件策略,尚未完全拆分】
【单样本隱藏容量恢復完成】
【当前方法依赖维护映射,暂不具备现实交付条件】
隨后,他建立了一个新的项目目录:ps-nearory_runti_v0.1。
压在a100运输箱旁的那张纸,已经在前哨站里沉睡了九年。
纸面失去了最初的平整,边缘微微泛黄。
周志华当年写下的问题依然清晰。
【压缩之后,什么不能丟】
江临拿起笔,在下方补了一行字。
【裁剪之后,什么还在】
那三十gb並不是被重新创造出来的。
它们中的大部分一直都在。
只是直到今天,才第一次进入一套能够读取、校验並隔离坏区的系统。