Google’s Photo App Still Can’t Find Gorillas. And Neither Can Apple’s. by Nico Grant and Kashmir Hill


By Nico Grant and Kashmir Hill

Eight years after a controversy over Black people being mislabeled as gorillas by image analysis software — and despite big advances in computer vision — tech giants still fear repeating the mistake.

Published: May 21, 2023 at 06:00PM

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Ya fue publicada la 61ª edición del top 500

TOP500

TOP500

Después de 6 meses de la publicación del número anterior y cumpliendo con el calendario de publicaciones, se dio a conocer la nueva edición 60ª del ranking de las 500 computadoras de mayor rendimiento del mundo. De los datos de esta nueva edición, llama bastante la atención el porcentaje que ha perdido RHEL frente a sus más recientes alternativas que surgieron después de los cambios realizados en CentOS.

Para quienes desconocen del proyecto TOP500, deben saber que este clasifica y detalla los 500 sistemas computación no distribuida más potentes del mundo, publicando una lista actualizada de las supercomputadoras, dos veces al año.

En esta 61ª edición no hay cambios en el top 10, por lo que las posiciones se mantienen al igual que en la publicación anterior.

Los diez primeros lugares, incluyen :

  1. Frontier, ubicado en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge del Departamento de Energía de EE. UU. El clúster tiene casi 9 millones de núcleos de procesador (CPU AMD EPYC 64C de 2 GHz, acelerador AMD Instinct MI250X) y proporciona 1.102 exaflops de rendimiento, que es casi tres veces más que el clúster del segundo lugar.
  2. Fugaku, alojado en el Instituto RIKEN de Investigación Física y Química (Japón). El clúster está construido con procesadores ARM (158976 nodos basados ​​en SoC Fujitsu A64FX, equipados con una CPU Armv8.2-A SVE de 48 núcleos a 2,2 GHz) ofreciendo 442 petaflops de rendimiento.
  3. LUMI alojado en el Centro Europeo de Supercomputación (EuroHPC) en Finlandia y ofrece 151 petaflops de rendimiento. El clúster se basa en la misma plataforma HPE Cray EX235a que el líder de la clasificación, pero incluye 1,1 millones de núcleos de procesador (AMD EPYC 64C 2GHz, acelerador AMD Instinct MI250X, red Slingshot-11).
  4. Leonardo alojado en el EuroHPC diferente en CINECA, Italia. Se trata de un sistema Atos BullSequana XH2000 con Xeon Platinum 8358 32C 2.6GHz como procesadores principales, NVIDIA A100 SXM4 40 GB como aceleradores y Quad-rail NVIDIA HDR100 Infiniband como interconexión. Logró un rendimiento Linpack de 174,7 Pflop/s.
  5. Summit, construido por IBM y alojado en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL) en Tennessee, EE. UU., ahora figura en el puesto número 5 con un rendimiento de 148,8 Pflop/s en el punto de referencia HPL, que se utiliza para clasificar el lista TOP500.
  6. Sierra, alojado en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, CA, EE. UU, su arquitectura es muy similar a la Cumbre del sistema #5. Está construido con 4320 nodos con dos CPU POWER9 y cuatro GPU NVIDIA Tesla V100. Sierra logró 94,6 Pflop/s.
  7. Sunway TaihuLight, un sistema desarrollado por el Centro Nacional de Investigación de Ingeniería y Tecnología de Computadoras Paralelas (NRCPC) de China e instalado en el Centro Nacional de Supercomputación en Wuxi, que se encuentra en la provincia china de Jiangsu, figura en la posición número 7 con 93 Pflop/s.
  8. Perlmutter en el n.° 8 se basa en la plataforma HPE Cray “Shasta” y un sistema heterogéneo con nodos basados ​​en AMD EPYC y 1536 nodos acelerados NVIDIA A100. Perlmutter logró 64,6 Pflop/s
  9. Selene ahora en el No. 9 es un NVIDIA DGX A100 SuperPOD instalado internamente en NVIDIA en los EE. UU. El sistema está basado en un procesador AMD EPYC con NVIDIA A100 para aceleración y un Mellanox HDR InfiniBand como red y alcanzó 63,4 Pflop/s.
  10. Tianhe-2A (Vía Láctea-2A), un sistema desarrollado por la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China (NUDT) e implementado en el Centro Nacional de Supercomputadoras en Guangzhou, China, figura ahora como el sistema No. 10 con 61,4 Pflop/s.

En cuanto a las supercomputadoras domésticas, los grupos Chervonenkis , Galushkin y Lyapunov creados por Yandex cayeron de los lugares 25, 44 y 47 a los lugares 27, 46 y 52. Estos clústeres están diseñados para resolver problemas de aprendizaje automático y ofrecen un rendimiento de 21,5, 16 y 12,8 petaflops, respectivamente.

Por la parte de las tendencias más interesantes por distribuciones de Linux (entre paréntesis – hace 6 meses):el 47% (47,8%) no detalla la distribución;
16% (17,2%) usa CentOS
10,8% (9,6%) – RHEL
9,2% (9%) – CrayLinux
6,4% (5,4%) – Ubuntu
4,6% (3,8%) – SUSE
1,6% (0,8%) – Rocky Linux
1.2% (0.8%) – Alma Linux
0,2% (0%) – Amazon Linux
0,2% (0,2%) – Scientific Linux

Se destaca que el umbral de rendimiento mínimo para ingresar al Top500 durante 6 meses fue de 1,87 petaflops (hace seis meses, 1,73 petaflops). Hace cuatro años, solo 272 clústeres mostraron rendimiento sobre petaflops, hace cinco años, 138, hace seis años, 94). Para el Top100, el umbral de entrada aumentó de 5,38 a 6,32 petaflops.

El rendimiento total de todos los sistemas en el ranking aumentó de 4,8 a 5,2 exaflops en 6 meses (hace tres años era de 1650 exaflops y hace cinco años de 749 petaflops). El sistema que cierra la calificación actual se encontraba en la última emisión en el puesto 445.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

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Red Hat Enterprise Linux 8.8 llega con mejoras y actualizaciones de paquetes

Red Hat Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux también conocido por sus siglas RHEL es una distribución comercial de GNU/Linux desarrollada por Red Hat

Poco después del lanzamiento de Red Hat Enterprise Linux 9.2, se dio a conocer el lanzamiento de la actualización de la rama anterior de Red Hat Enterprise Linux 8.8, que se acompaña en paralelo con la rama RHEL 9.x y será compatible hasta al menos 2029.

Hasta 2024, la rama 8.x estará en la fase de soporte completo, que incluye la inclusión de mejoras funcionales, luego de lo cual pasará a la fase de mantenimiento, en la que las prioridades cambiarán hacia la corrección de errores y la seguridad, con mejoras menores.

Principales novedades de Red Hat Enterprise Linux 8.8

En esta versión de actualización de RHEL 8.8 se destaca que GNOME ofrece la posibilidad de personalizar el menú contextual que se muestra al hacer clic con el botón derecho en el escritorio. El usuario ahora puede agregar elementos al menú para ejecutar comandos arbitrarios. GNOME permite desactivar el cambio de escritorios virtuales deslizando hacia arriba o hacia abajo con tres dedos en el panel táctil.

En RHEL 8.8, YUM implementa el comando offline-upgrade para aplicar actualizaciones al sistema sin conexión. La esencia de la actualización fuera de línea es que primero, se descargan nuevos paquetes con el comando «yum offline-upgrade download«, después de lo cual se ejecuta el comando «yum offline-upgrade reboot» para reiniciar el sistema en un entorno mínimo e instalar las actualizaciones existentes en sin interferir con los procesos de trabajo.

Otro de los cambios que se destaca, es que se ha agregado un nuevo paquete synce4l para utilizar la tecnología de sincronización de frecuencia SyncE admitida en algunas tarjetas de red y conmutadores de red, lo que puede mejorar la eficiencia de la comunicación en aplicaciones RAN debido a una sincronización horaria más precisa.

Ademas de ello, tambien se destaca que se ha agregado un nuevo archivo de configuración /etc/fapolicyd/rpm-filter.conf a fapolicyd, que permite determinar qué programas puede ejecutar un determinado usuario y cuáles no.

Por otro lado, podremos encontrar que se ha agregado una utilidad de caja de herramientas, que permite iniciar un entorno aislado adicional, que se puede organizar arbitrariamente utilizando el administrador de paquetes DNF habitual. Solo se necesita ejecutar el comando «toolbox create», luego de lo cual en cualquier momento se puede ingresar al entorno generado con el comando «toolbox enter» e instalar cualquier paquete usando la utilidad yum.

Tambien se destaca que en Red Hat Enterprise Linux 8.8 se añadió la compatibilidad con imágenes de vhd utilizadas en Microsoft Azure para la arquitectura ARM64, asi como tambien políticas de SELinux actualizadas para admitir systemd-socket-proxyd y opciones adicionales a la utilidad oslat para medir la latencia.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva actualización de la rama 8.x:

  • Podman agregó soporte para generar eventos de auditoría y usar el formato Sigstore para almacenar firmas digitales junto con imágenes de contenedores.
  • Herramientas de contenedores actualizadas para administrar contenedores aislados, incluidos paquetes como Podman, Buildah, Skopeo, crun y runc.
  • glibc implementa un nuevo algoritmo de clasificación para enlaces dinámicos DSO que utiliza una técnica de búsqueda en profundidad (DFS) para abordar los problemas de rendimiento en el manejo de dependencias en bucle.
  • La utilidad rteval proporciona información resumida sobre descargas de programas, subprocesos y la CPU involucrada en la ejecución de esos subprocesos.
  • El paquete de inkscape, inkscape1, se reemplazó con inkscape1, que usa Python 3. La versión de Inkscape se actualizó de 0.92 a 1.0.
  • SSSD ha agregado soporte para nombres de directorio de inicio en minúsculas (usando la sustitución «%h» en el atributo override_homedir especificado en /etc/sssd/sssd.conf). Además, los usuarios pueden cambiar la contraseña almacenada en LDAP (habilitado configurando el atributo ldap_pwd_policy en shadow en /etc/sssd/sssd.conf).

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar obtener

Para los interesados y que cuenten con acceso al portal de clientes de Red Hat, debe saber que esta versión está diseñada para las arquitecturas x86_64, s390x (IBM System z), ppc64le y Aarch64 (ARM64). Las fuentes de los paquetes de Red Hat Enterprise Linux 9 rpm se encuentran en el repositorio CentOS Git.

Las imágenes de instalación preparadas están disponibles para los usuarios registrados del Portal del cliente de Red Hat (también puede usar imágenes iso de CentOS Stream 9 para evaluar la funcionalidad).

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