CLOS 架构与Crossbar_51CTO博客
这次将会带来一些很硬的东西,如何从硬件底层到传输层到算法层提升模型性能、GPU、CPU、VPU、FPGA的异构系统、英特尔酷睿第六代Skylake架构、多设备协同工作的架构、传感器通道融合、CV、NLP、神经网络处理等下面是课程的链接,我觉得他们讲的非常清晰,如果我写的地方有不清楚的部分可以看一下他们的那个课程: 硬件异构系统的构建在最右侧的是CPU,是通用计算设备,它的功能更加多元化可以处理各种
从ServerSwitch到SONiC Chassis:数据中心交换机技术的十年探索历程2019-07-09 | 作者:白巍 编者按:微软交换机操作系统开源项目SONiC (Software for Open Networking in the Cloud) 在微软Azure数据中心里已经大规模部署,但如何在高层的Chassis Switch上部署SONiC仍然是一个
# 使用CLOS架构构建crossbar ## 简介 CLOS(Common Lisp Object System)是一种用于面向对象编程的通用Lisp对象系统。在本篇文章中,我将指导你如何使用CLOS架构来构建一个名为crossbar的应用程序。 ## 整体流程 下面是实现crossbar的整体流程,我们将按照这些步骤逐步进行实现。 | 步骤 | 描述 | | ---- | ---- |
原创 2023-07-20 20:23:25
92阅读
# Crossbar 正交 CLOS 架构简介 在现代计算机网络中,交叉条(Crossbar)和正交 CLOS 架构Clos Network)已经成为高效数据传输的重要框架。这种架构被广泛应用于数据中心、云计算和高性能计算中,以优化带宽和降低延迟。本文将介绍交叉条正交 CLOS 架构的基本概念,并提供一些代码示例,以便更好地理解和应用这一架构。 ## CLOS 架构的基本概念 CLOS
## 实现"CLOS架构"和"Crossbar架构"的步骤 ### 概述 在本文中,我将向你介绍如何实现"CLOS架构"和"Crossbar架构"。这两种架构都是用于构建高性能网络交换机的设计模式。CLOS架构使用了多级交换机结构,而Crossbar架构则采用了交叉开关连接方式。下面是实现这两种架构的步骤。 ### 1. 准备工作 在开始实现之前,我们需要先安装一些必要的软件和工具。具体步骤如
原创 2023-12-18 06:31:57
134阅读
目录成对组合法PICT基础使用选项Constraint(约束条件)weight值MPLS-TE FRR使用举例SNMP使用举例成对组合VS正交表成对组合法软件中存在很多由于条件condition/维度/输入input/因素factor的等价类/值/水平的组合导致的bug。但是完全组合可能数目太多,统计数据显示由于三个或者更多个条件的组合导致的bug比例很小,所以一种高性价比的暴露组合型bug的方式
第十二章 重新思考网络设计云原生数据中心网络通过遵循以下设计原则,实现了可靠的、具有成本效益的网络:标准的,简单的构建块对网络故障的重新考虑关注简单性12.1 标准、简单的设备类型这一原则显著地区别了云原生数据中心运营商传统时代的运营商。Clos拓扑结构 网络解耦 选择少于几种类型的设备类型,比如Spine和Leaf各一个 使用这些简单的标准设备构建库存管理 这些简单的固定形式设备的另一个优点是
1. 概述Calico是一个基于 BGP 的纯三层网络方案。它在每个计算节点都利用 Linux kernel 实现了一个高效的虚拟路由器 vRouter 来进行数据转发。每个 vRouter 都通过 BGP 协议将本节点上运行容器的路由信息向整个 Calico 网络广播,并自动设置到达其他节点的路由转发规则。Calico 保证所有容器之间的数据流量都通过 IP 路由的方式完成互联互通。Calico
# ClosCrossbar 交换架构的科普 在现代网络中,数据交换架构承担着关键角色,直接影响了网络的性能、扩展性和可靠性。在众多的交换架构中,ClosCrossbar架构备受关注,尤其在数据中心和大规模网络中的应用。本文将探讨这两种交换架构的工作原理、优缺点以及代码示例,帮助读者更好地理解它们的功能和应用场景。 ## 一、Clos交换架构 Clos交换架构由麻省理工学院的Char
集成ISIS(原始的isis经过改进,可以 兼容IP协议 ) IS-IS是ISO定义的OSI协议栈中无连接网络服务CLNS (Connectionless Network Service)的一部分,用于动态路由数据包。 CLNS由以下三个协议构成: CLNP:类似于TCP/IP中的IP协议。IP协议为TCP/IP传输层服务。CLNP为OSI传输层服务。 IS-IS: 中间系统(路由器)间的路由协议
简述:   Nacos 致力于帮助您发现、配置和管理微服务。Nacos 提供了一组简单易用的特性集,帮助您快速实现动态服务发现、服务配置、服务元数据及流量管理。   Nacos 帮助您更敏捷和容易地构建、交付和管理微服务平台。 Nacos 是构建以“服务”为中心的现代应用架构 (例如微服务范式、云原生范式) 的服务基础设施。   一句话概括:Nacos是微服务的服务注册中心和配置中心。一、基本架构
假设使用leaf和spine交换机所有端口带宽一致,型号一致,收敛比为(R:1),(下联交换端口带宽和和上联端口带宽和之比)每一台交换机端口数量为N。则一台leaf中使用使用上联端口的数量为:一个上联端口需要连到一台spine ,所以需要spine数量:spine:端口总数量:可支持的leaf 个数=spine端口总个数÷一个spine需要的端口数量所有leaf可支持的服务器数量= spine的端
转载 2023-05-25 13:57:45
98阅读
# 深入理解 Crossbar 矩阵 CLOS 架构 ## 引言 在当今的计算机网络和系统架构中,"Crossbar 矩阵" 和 "CLOS 架构" 是两个重要的概念,主要用于提高数据传输效率和正确性。对于初学者而言,理解和实现这两个概念可能会令他们感到困惑。本文将以简洁易懂的方式引导你理解和实现 Crossbar 矩阵 CLOS 架构。 ## 实现流程 下面是实现 Crossbar
原创 2月前
125阅读
Catalyst 6500系列为企业园区网和电信运营商网络设立了新的IP通信和应用支持标准,它不但能提高用户的生产率,增强操作控制,还能提供无与伦比的投资保护。作 为思科重要的智能多层模块化交换机,Catalyst® 6500系列能够提供安全的端到端融合网络服务,其使用范围从布线室到核心,再到数据中心和广域网边缘。Cisco Catalyst 6500系列能够通过多种机箱配置和LAN/WAN/MA
软件设计--正交设计前言问题核心原则--高内聚,低耦合总结方法减少重复代码减少依赖 前言在我们写代码的过程中,往往只考虑功能的实现,很少考虑或者不考虑代码之后的维护程度,但是随着系统愈来愈复杂,即便是智商最为发达的程序员也发现,单一过程的复杂度已经超出他的掌控极限。所以这需要人们在对于比较复杂的模块时,需要对大问题进行分解。本人之前是有看类似的设计相关的书籍,但是还是感觉在实际操作中,没有很充分
7 层模型主要包括:物理层:主要定义物理设备标准,如网线的接口类型、光纤的接口类型、各种传输介质的传输速率等。 它的主要作用是传输比特流(就是由 1、 0 转化为电流强弱来进行传输,到达目的地后在转化为 1、 0,也就是我们常说的模数转换数模转换)。这一层的数据叫做比特。数据链路层:主要将从物理层接收的数据进行 MAC 地址(网卡的地址)的封装解封装。常把这一层的数据叫做帧。在这一层工作的设备
转载 6月前
52阅读
现在,网络技术平台正在伴随着用户新一轮网络整合业务需求的提出,发生着积极的变化。在追求更快、更宽、更可靠的同时,能够面向具体业务的均衡、全方位的要求也正在成为网络应用的关注要点。与此同时,Crossbar技术也随之得到了日益广泛的应用。        交换结构的演进     以往的网络分层结构决定了用户不太注重网络核心层设备的业务支撑能力,只需要完成高效的
有不少人问我核心交换机现在是一种什么样的架构? 目前有三种类型 1 共享内存结构的交换机    共享内存结构的交换机使用大量的高速RAM来存储输入数据,同时依赖中心交换引擎来提供全端口的高性能连接,由核心引擎检查每个输入包以决定路由。这类交换机设计上比较容易实现。 2 CrossBar+共享内存架构   随着核心交换机的交换容量从几十个Gbps发展到今天的几百个Gbps,一种
有多少种技术能够在六十五年后依旧能够熠熠生辉,在IT的基础架构中扮演着重要角色?CLOS架构应该算是一项。Clos架构,诞生于1952年,是由由贝尔实验室一位叫Charles Clos的人提出的。CLOS交换架构可以做到严格的无阻塞(Non-blocking)、可重构(Re-arrangeable)、可扩展(Scalable),相比传统的CrossBar架构在突发流量处理、拥塞避免、递归
原创 2018-08-07 10:58:00
106阅读
1、概述CLOS来自于传统电路交换概念,这个概念年代太久远,在当前数据通信网络中,内涵有所变化。本文主要谈的是实际上赋予的原来略微有所差异的内涵。CLOS架构本身概念比较宽泛,有设备级的CLOS,也有网络级的CLOS。网络级CLOS    这个概念实际上当前硅谷流行的FAT TREE网络结构很相似,甚至可以认为是一回事,主要是通过组网来形成非常大规模的网
转载 2023-06-13 19:55:02
2167阅读
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5