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Telemóveis aposentados criam nuvem de baixo carbono: Google planeja usar 2000 antigos Pixels para fornecer a potência de 50 servidores
O ciclo de atualização dos smartphones geralmente é de quatro anos, mas os componentes de processamento dos dispositivos aposentados ainda estão em bom estado, com o desempenho dos núcleos de CPU quase atingindo o de servidores modernos, apresentando resultados semelhantes nos testes de núcleo único do SPEC CPU 2017. Para se adaptar ao ambiente de data center, a equipe desmontou componentes não essenciais como tela, bateria, carcaça e câmera dos smartphones antigos, mantendo apenas a placa-mãe, pois o processo de fabricação da placa-mãe contribui com a maior parte do carbono incorporado na fabricação do dispositivo, além de evitar riscos de segurança relacionados às baterias em um data center.
No nível de software, a equipe substituiu o espaço de usuário Android original por uma distribuição Linux genérica, contornando limitações de memória e mecanismos de proteção projetados para dispositivos móveis, como o "Low Memory Killer". No gerenciamento de hardware, cada grupo de 25 a 50 placas-mãe de smartphones é dividido em um cluster autogerenciado, com orquestração de aplicações via Kubernetes. Com base nos resultados do teste SPEC CPU 2017, o cluster formado por 25 a 50 placas-mãe de smartphones atinge uma capacidade de throughput de CPU próxima à de um servidor tradicional.
Experimentos preliminares mostram que um microcluster de 20 smartphones consegue suportar de forma estável o pico de submissões de tarefas de mais de 75 estudantes em cursos de cálculo paralelo, com tarefas que levam cerca de 50 segundos para serem concluídas, e a latência na avaliação das tarefas é até menor do que a de instâncias na nuvem AWS. Segundo estimativas da equipe, um sistema composto por 2000 smartphones possui uma capacidade computacional total equivalente a cerca de 50 servidores tradicionais, podendo suportar simultaneamente o ensino e pesquisa de mais de uma centena de cursos de programação de sistemas e cálculo paralelo. O sistema completo está previsto para entrar em operação oficialmente no outono de 2026, servindo como uma plataforma de testes de longo prazo para avaliar a confiabilidade de hardware de consumo sob cargas contínuas elevadas.