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图:三种不同片上消息传输技术对比
由上图可以看出,如果采用Non Pipeline的方式,由于数据包流经加速器必须经由CPU调度,所以浪费CPU核心。而若采用Fixed Pipeline的方式,则需要两次通过加速器,这就不够灵活。采用能实现任意流量路由的LSI虚拟管线技术(Virtual Pipeline)则不同,流量可从输入端口直接路由至硬件加速引擎,再路由到下一个加速引擎,传输路径完全取决于特定流量的处理需求,与是否使用CPU 核心无关。每个数据包或通讯媒体流在离开ACP 之前都可经过引擎与CPU 核心的任意路由组合。这种灵活性非常强大与便捷,有利于设计流经器件的通讯流。
图:LSI的Virtual Pipeline消息传输专利技术
LSI公司的Axxia通信处理器采用极富创新性的虚拟管线(Virtual Pipeline) 专利技术,可将硬件调度功能与any-to-any 数据包流传输相结合,从而能根据需要对片上流量进行路由,能够在加速引擎、多核联合体以及SoC子系统组件之间实现通畅的片内通信。流量可从输入端口直接路由至硬件加速引擎,再路由到下一个加速引擎,传输路径完全取决于特定流量的处理需求,与是否使用CPU 核心无关。可实现高达20Gbps以上的确定性数据吞吐量,而实现确定性的传输和L2性能在较长的过渡期内可以很好地适用于多协议处理应用。
与软件相关的隐性成本已经变得越来巨大,有通信设备制造商表示因软件管理和平台切换导致的成本甚至高达千人×年的量级!而Axxia 平台的硬件加速引擎和硬件可编程的Virtual Pipeline快速通道可大幅降低软件编程工作,并实现高度确定的性能。
举例来说,通过Virtual Pipeline专利技术,可先将以太网接口接收到的流量发送至解密引擎以对加密的流量进行解密,再直接路由至内容检查引擎对包含病毒/垃圾邮件或其他恶意内容的流量进行过滤。如果认为流量是安全的,则可直接将其发送到背板端口,无需通过CPU 核心。此外,我们也可根据需要将流量从输入端口或加速引擎路由至CPU 核心进行进一步处理。2100433B
现代管线钢属于低碳或超低碳的微合金化钢,是高技术含量和高附加值的产品,管线钢生产几乎应用了冶金领域近20多年来的一切工艺技术新成就。管线工程的发展趋势是大管径、高压富气输送、高冷和腐蚀的服役环境、海底...
1、接收机定位精度:深度的±5%深度测量精度:深度的±5%(无邻近管线干扰)电流测量精度:实际电流的±5%深度测量范围:<5米工作模式:单水平天线峰值法、双水平天线峰值法、垂直天线零值法工作频率...
所谓的虚拟现实是指的模拟建造,即对实际项目的预建造过程,其模型是完全根据项目实际等比例构建出来的,当然,其贴合度取决于模型精准程度。理论上说,虚拟现实就是实际建造的缩影和预演,模型越细致,与实际建造越...
关于LCD量子点OLED三种技术的优势和缺点对比
关于 LCD 量子点 OLED 三种技术的优势和缺点对比 最近的显示器行业,量子点显示技术大火,各大厂商们趋之若鹜,纷纷开始 生产量子点显示器, 但显示器行业不可能一蹴而就, 量子点显示器横空出世, 究竟好不好, 历不厉害,今天就深入浅出的带大家来看看什么是量子点,什么是量子点显示 器。 最近的显示器行业,量子点显示技术大火,各大厂商们趋之若鹜,纷纷开始生产量子点显 示器,但显示器行业不可能一蹴而就,量子点显示器横空出世,究竟好不好,历不厉害, 今天就深入浅出的带大家来看看什么是量子点,什么是量子点显示器。 什么是量子点 首先,我们需要了解什么是量子点( QD)。量子点是非常小的半导体颗粒,只有几纳米大 小,如此小,以致它们的光电性质不同于较大颗粒的光电性质。 发光原理是通过电或光对量子点材料施加刺激,量子点的材料将发射特定频率的光,并且 这些频率可以通过改变量子点的尺寸大小和形状进行改变
交换机三种配置模式——Line模式
- 1 - 交换机三种配置模式—— Line 模式 交换机的基本命令 Cisco IOS 提供了用户 EXEC模式和特权 EXEC模式两种基本的命令执行级别,同时还提供了 全局配置、接口配置、 Line 配置和 vlan 数据库配置等多种级别的配置模式,以允许用户对交换 机的资源进行配置和管理。 (1) 用户 EXEC模式 当用户通过交换机的控制台端口或 Telnet 会话连接并登录到交换机时,此时所处的命令执 行模式就是用户 EXEC模式。在该模式下,只执行有限的一组命令,这些命令通常用于查看显示 系统信息、改变终端设置和执行一些最基本的测试命令,如 ping 、 traceroute 等。 用户 EXEC模式的命令状态行是: student1> 其中的 student1 是交换机的主机名,对于未配置的交换机默认的主机名是 Switch 。在用户 EXEC模式下,直接输入?并回车,可
基于虚拟母线技术的负荷预测方法(virtual busload forecasting, VBLF),本质上是对其内部子母线的历史负荷进行加总,以生成虚拟母线历史负荷样本,据此对虚拟母线未来时段的负荷进行预测;并将预测值代入子母线的配比模型,求解各个子母线的负荷预测值。其实施步骤如下 。
1)虚拟母线辨识。
虚拟母线是满足下列聚合判据的母线组:①虚拟母线的子母线对关键断面具有相同或相近的GSDF;②子母线挂接的负荷曲线具有相似性;③子母线之间满足拓扑连通性。通过这些聚类判据,将全网的所有母线划分成N个虚拟母线。
2)生成虚拟母线的历史负荷数据。
针对每个虚拟母线Uk,将虚拟母线内所有子母线的历史负荷进行加总,得到虚拟母线历史负荷集。
3)虚拟母线负荷预测。
基于历史负荷集,构造一定的负荷预测方法对虚拟母线k=1 -N负荷进行预测,得到预测结果
4)配比模型。
维护“虚拟母线一子母线”配比模型,根据虚拟母线预测结果,得到子母线的预测值。配比因子可通过平滑近日配比因子得到。
虚拟母线是在电网中存在一些紧密联系的连通的局部网络,其内部各母线对关键断面具有相同或相近的GSDF,同时其内部母线的负荷曲线具有一定的相似性,即定义这些母线所组成的连通局部母线组为虚拟母线。
虚拟母线内部各母线对关键断面GSDF的相似J陛使虚拟母线对关键断面具有簇集网状网络的基态特性和断态特性。
子母线(child bus, CB)是指组成虚拟母线的成员节点 。
虚拟母线基数(virtual bus cardinality)是指虚拟母线中所含有的子母线数量。
虚拟母线负荷(virtual bus load)是指虚拟母线中所有子母线的负荷总和。
若线路两端节点均属于同一个虚拟母线,则该线路为该虚拟母线的内部线路。 线路两端节点不属于相同的虚拟母线,则该线路为任意虚拟母线的外部线路。
jps:虚拟机进程状况工具
jps(JVM Process Status Tool):列出正在运行的虚拟机进程,并显示虚拟机执行主类(main()函数所在的类)名称以及这些进程的本地虚拟机唯一ID(Local Virtual Machine Identifier,LVMID)。
对于本地虚拟机进程来说,LVMID与操作系统的进程ID(Process Identifier,PID)是一致的,使用Windows的任务管理器或者UNIX的ps命令也可以查询到虚拟机进程的LVMID,但如果同时启动了多个虚拟机进程,无法根据进程名称定位时,那就只能依赖jps命令显示主类的功能才能区分了。
jps:虚拟机进程状况工具——jsp命令格式
jps [options] [hostid]
jps:虚拟机进程状况工具——可以监听开启了RMI服务的远程虚拟机进程状态
jps可以通过RMI协议查询开启了RMI服务的远程虚拟机进程状态,hostid为RMI注册表中注册的主机名。
jps:虚拟机进程状况工具——jsp参数