- كاثرين
- 16 يوليو، 2023
- 9: 43 صباحا
في شبكة Super Pod، إذا كان SU الأخير يحتوي على أقل من 32 عقدة، مثل 16 عقدة فقط، فهل يمكن لمحول Leaf الخاص بـ SU الأخير استخدام 4 محولات فقط؟ سيؤدي هذا إلى وصول بطاقتي شبكة من نفس العقدة إلى نفس المفتاح الطرفي، فهل ستكون هناك أي مشكلة مع شجرة SHARP؟

John Doe
تم الرد في الساعة 9:43 صباحًا
في شبكة Super Pod، إذا كان آخر SU يحتوي على أقل من 32 عقدة، مثل 16 عقدة فقط، فيمكن لمحول Leaf الخاص بـ SU الأخير استخدام 4 محولات فقط. يمكن أن يؤدي ذلك إلى توفير عدد المحولات والتكاليف، ولكنه سيضحي ببعض أداء الشبكة وموثوقيتها.
شجرة SHARP عبارة عن بنية طوبولوجية تعتمد على محولات متعددة الطبقات يمكنها تحقيق تجميع وبث عالمي فعال. يتطلب بناء شجرة SHARP الشروط التالية:
- تحتوي كل عقدة على بطاقتي شبكة متصلتين بمفاتيح Leaf مختلفة.
- يحتوي كل مفتاح Leaf على منفذين للوصلة الصاعدة، متصلين بمفاتيح مختلفة في العمود الفقري.
- يحتوي كل محول Spine على منفذين للوصلة الهابطة، متصلين بمفاتيح Leaf مختلفة.
إذا كانت بطاقتا الشبكة من نفس العقدة متصلتين بنفس المفتاح Leaf، فلن تتمكن شجرة SHARP من تلبية الشروط المذكورة أعلاه، وستحدث المشكلات التالية:
- يتم تقليل تكرار الشبكة. إذا فشل مفتاح Leaf أو منفذ الوصلة الصاعدة الخاص به، فستفقد العقدة الاتصال بالشبكة.
- يتم تقليل عرض النطاق الترددي للشبكة. لأن كل عقدة يمكنها فقط استخدام عرض النطاق الترددي لبطاقة شبكة واحدة، بدلاً من عرض النطاق الترددي المجمع لبطاقتي شبكة.
- تم زيادة زمن وصول الشبكة. لأن الاتصال بين كل عقدة قد يحتاج إلى المرور بمزيد من القفزات.
لذلك، إذا كنت تريد استخدام شجرة SHARP كبنية هيكلية لشبكة Super Pod، فمن المستحسن أن يتم توصيل بطاقتي الشبكة لكل عقدة بمفاتيح Leaf مختلفة، لضمان أداء الشبكة وموثوقيتها.
يسأل الناس أيضا
مقالات ذات صلة

تقرير اختبار توافق وحدات الإرسال والاستقبال الضوئية 800G SR8 و400G SR4
الإصدار تغيير سجل الكاتب V0 عينة اختبار كاسي اختبار الغرض كائنات الاختبار: 800G OSFP SR8/400G OSFP SR4/400G Q112 SR4. من خلال إجراء الاختبارات المقابلة، تلبي معلمات الاختبار معايير الصناعة ذات الصلة،

العمارة ذات الأوراق الخلفية مقابل العمارة التقليدية ذات الطبقات الثلاث: مقارنة وتحليل شاملان
مقدمة تطور شبكات مراكز البيانات على مدار العقود القليلة الماضية، شهدت شبكات مراكز البيانات تحولاً هائلاً من شبكات محلية بسيطة إلى أنظمة موزعة معقدة. في

AMD: رائدة في مستقبل أسواق تبريد السائل بالذكاء الاصطناعي
في ظل التطور السريع لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، تبرز AMD كشركة رائدة في مجال تقنيات التبريد السائل. ومع سعي مراكز البيانات إلى تجاوز حدود الأداء والكفاءة،

تطور الوحدات البصرية: دعم مستقبل مراكز البيانات وما بعده
في عصرٍ يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، لم يكن الطلب على نقل البيانات عالي الأداء أكبر من أي وقتٍ مضى. مراكز البيانات، القلب النابض لهذا

كيف يتم تصميم الهيكل الحراري لوحدات OSFP البصرية؟
ازداد استهلاك الطاقة في وحدات البصريات فائقة السرعة ذات 400 جيجابت من OSFP وما فوق بشكل ملحوظ، مما يجعل إدارة الحرارة تحديًا بالغ الأهمية. بالنسبة لوحدات البصريات من نوع حزمة OSFP، فإن البروتوكول

مجموعات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي: دعم المستقبل
في السنوات الأخيرة، استحوذ الصعود العالمي للذكاء الاصطناعي على اهتمام واسع النطاق في المجتمع. ومن النقاط الشائعة للنقاش حول الذكاء الاصطناعي مفهوم مجموعات الحوسبة، وهي إحدى

مفاتيح مراكز البيانات: المشهد الحالي والاتجاهات المستقبلية
مع النمو الهائل في أحجام البيانات وتعقيد النماذج بفضل الذكاء الاصطناعي، تستفيد الحوسبة الموزعة من العقد المترابطة لتسريع عمليات التدريب. تلعب مفاتيح مراكز البيانات دورًا محوريًا في