MESH-X Inc. (MESH-X), NHK Technologies, Inc. (NHK Technologies), Kyushu University, KDDI Corporation (KDDI), SoftBank Corp. (SoftBank), TAKAOKA TOKO CO., LTD. (Takaoka Toko), The University of Tokyo, TEPCO Power Grid, Incorporated (TEPCO Power Grid), Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. (TEPCO Holdings), Fujitsu Limited (Fujitsu), Hokkaido University y Morgenrot Inc. (Morgenrot) han constituido el Consorcio de Demostración para el Desplazamiento de Cargas de Trabajo (WLS) de Área Amplia y Colaboración Multiactor. El Consorcio pone en marcha, a partir de agosto de 2026, un proyecto conjunto de demostración orientado a la aplicación práctica del «WLS de área amplia».
El Consorcio combinará las tecnologías y los activos de cada uno de sus miembros para llevar a cabo conjuntamente pruebas técnicas, operativas y de negocio (en adelante, la «Demostración»), con el objetivo de hacer realidad un nuevo modelo de infraestructura de IA denominado «Hiperescalador Virtual». Este modelo se basa en la optimización conjunta de redes de área amplia, múltiples operadores, centros de datos (DC) y sistemas eléctricos, mediante una gestión óptima de los recursos de computación necesarios para el entrenamiento y la inferencia de IA.
La Demostración se llevará a cabo sobre la base de la propuesta «Demostración social para hacer realidad un desplazamiento avanzado de cargas de trabajo», presentada por los 12 miembros del Consorcio y seleccionada el 15 de julio de 2026 en la convocatoria pública de proyectos de demostración vinculados al programa «Watt-Bit Collaboration Related Demonstration» del ejercicio fiscal 2026, promovido por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón.
Contexto
En los últimos años, la rápida expansión de la inteligencia artificial ha disparado la demanda de centros de datos (DC), que constituyen la infraestructura de computación sobre la que se sustenta esta tecnología. Esta situación está generando importantes retos en Japón, como la concentración de centros de datos en zonas urbanas y los consiguientes problemas relacionados con el suministro eléctrico. Al mismo tiempo, el creciente despliegue de energías renovables (ER) en distintas regiones del país está provocando un aumento de las restricciones o recortes de su producción, lo que plantea un reto adicional.
Si esta situación se mantiene, Japón podría tener dificultades para cubrir internamente su demanda de capacidad de computación para IA. Esto conllevaría el riesgo de que datos relevantes salieran del país junto con la demanda de computación, debido al uso de servicios cloud extranjeros. A ello se suma el riesgo de interrupción de servicios críticos para la sociedad digital en caso de catástrofes de gran magnitud.
Para hacer frente a estos riesgos, resulta fundamental la tecnología WLS (Workload Shift), que permite trasladar dinámicamente los procesos de computación —las cargas de trabajo— entre distintos centros de datos distribuidos por Japón, teniendo en cuenta tanto las condiciones de oferta y demanda eléctrica como el nivel de utilización de los recursos de computación. De este modo, se evita concentrar todos los procesos en determinados centros de datos.
Esta Demostración tiene como objetivo implantar un mecanismo avanzado de WLS capaz de coordinar, a gran escala geográfica, las comunicaciones, la energía y los recursos de computación, así como comprobar su viabilidad desde los puntos de vista técnico, operativo y de negocio.
Descripción de la Demostración
1. Periodo de ejecución
De agosto de 2026 a febrero de 2027.
2. Contenido
La Demostración establecerá una red de área amplia utilizando Science Information NETwork (SINET), operada por el National Institute of Informatics (NII), así como fibra óptica destinada a garantizar la seguridad de la red eléctrica —fibra oscura— propiedad de TEPCO Power Grid. Además, se comprobará una configuración en la que determinados tramos entre centros de datos estarán conectados directamente mediante una red totalmente óptica.
La conexión de clústeres de centros de datos académicos e industriales a esta infraestructura permitirá crear un entorno en el que sea posible desarrollar de forma colaborativa el WLS de área amplia.
Durante la ejecución del WLS, un orquestador, que actuará como núcleo del Hiperescalador Virtual, se encargará de optimizar la forma en que se desplazan las cargas de trabajo. En concreto, el orquestador recopilará y analizará información sobre la oferta y la demanda de energía, datos del mercado, utilización de GPU, estado de las baterías y condiciones de la red, entre otros parámetros, para determinar y controlar dónde deben asignarse las distintas cargas de trabajo.
Para comprobar los diferentes elementos necesarios de cara a su futura implantación a escala real, está previsto desarrollar varios subproyectos. Estos se llevarán a cabo de forma progresiva, comenzando por demostraciones básicas que permitirán establecer los fundamentos del WLS de área amplia entre universidades de todo Japón, y avanzando posteriormente hacia pruebas más complejas destinadas a verificar la eficacia de esta tecnología, incluida su gestión integrada con energías renovables y sistemas de almacenamiento mediante baterías, así como las funciones de orquestación.
3. Funciones de cada organización participante
| Organización participante | Función |
| MESH-X | Coordinación general de la demostración, estudio y desarrollo del orquestador y demostración SVI Itoshima. |
| NHK Technologies | Provisión de infraestructura de centros de datos y desarrollo de la demostración. |
| Kyushu University | Provisión de conectividad SINET y desarrollo de la demostración. |
| KDDI | Provisión de infraestructura de comunicaciones y centros de datos, así como desarrollo de la demostración. |
| SoftBank | Provisión de infraestructura de centros de datos, desarrollo de la plataforma WLS, desarrollo de la demostración y análisis de la interoperabilidad entre plataformas. |
| Takaoka Toko | Provisión de infraestructura de centros de datos y desarrollo de la demostración. |
| The University of Tokyo | Provisión de conectividad SINET, desarrollo de la demostración y apoyo en su evaluación. |
| TEPCO Power Grid | Provisión de infraestructura de comunicaciones mediante fibra oscura y desarrollo de la demostración. |
| TEPCO Holdings | Desarrollo de la visión de colaboración Watt-Bit, asesoramiento para la demostración y apoyo en su evaluación. |
| Fujitsu | Provisión de infraestructura de centros de datos, desarrollo de la plataforma WLS de área amplia y desarrollo de la demostración. |
| Hokkaido University | Provisión de conectividad SINET y desarrollo de la demostración. |
| Morgenrot | Desarrollo del estudio de viabilidad y de la prueba de concepto (PoC) para la implantación de un modelo GPU as a Service. |
Próximos pasos
A partir de los resultados obtenidos en esta demostración, las 12 organizaciones prevén ampliar progresivamente el proyecto, aumentando tanto el número de centros de datos participantes como el de empresas implicadas.
En concreto, trabajarán en la definición de un modelo operativo abierto y de interfaces comunes que permitan la interconexión entre distintos operadores. Asimismo, estudiarán el diseño de modelos de negocio que faciliten su implantación a escala real, junto con el establecimiento de normas comunes y mecanismos de gobernanza necesarios para su desarrollo comercial.
A más largo plazo, las 12 organizaciones aspiran a estandarizar internacionalmente, como especificaciones abiertas, las tecnologías y los modelos operativos desarrollados a través de esta iniciativa, así como a impulsar a escala global esta nueva infraestructura, nacida en Japón, mediante el desarrollo de un ecosistema abierto y en constante evolución.