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类型课件-《并行处理与体系结构2》.ppt

  • 上传人:可****
  • 文档编号:14527477
  • 上传时间:2026-10-07
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    并行处理与体系结构2 课件 并行 处理 体系结构
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    单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,并行处理与体系结构2,1.,机群系统,基本含义,5,个体系结构概念融为一个机群,它是全体计算机,(,结点,),的,互连集,。这些互连的,计算机能集体地工作,尤如一个,单一系统,,以提供不会被中断的,(,可用性,),和有效,的,(,性能,),服务。,简单解释,机群是,全体计算机,(,结点,),的集合,,这些计算机由高性能网络或局域网,(LAN),物理,地互连;,典型情况下,每个计算机结点是:,一台,SMP,服务器,一台,工作站,一台,PC,计算机,所有机群结点必须能一起集体工作,如同,一个单一集成的计算资源,,除了满足由,交互用户单独地使用每个结点的协定任务之外。,2.,特征,计算机机群特征(一),COW,的每个结点是,:,或是,一台,PC,。,一个完整工作站,,但没有某些外围设备,(,如监视器、键盘、鼠标等,),。有时称这类,结点为“无头工作站”;,一个结点也可以是,一台,SMP,(服务器),;,来实现互连,虽然在某些商用,机群中也使用,专用网络,。,结点,通过低廉的商品化网络,如:,以太网,FDDI,光纤通道,ATM,开关,COW,:,工作站(机)群,MPP,:,大规模并行处理机,计算机机群特征(二),网络接口与结点中的,I/O,总线松耦合,相连。与此相反,,MPP,中则用紧耦合网络,接口,它与处理结点的,存储器总线,连接;,总有一个局部磁盘,而在,MPP,结点中可能没有;,在每个结点上驻留有完整的操作系统,,而,在某些,MPP,的结点中只有操作系统的,微核,。,总之,COW,的操作系统是相同的工作站,UNIX,,加上一个附加软件层以支持单一系统,映像、可用性、并行性、通信以及负载平衡,;,IBM SP2,被认为是一个,MPP,。但除了用作通信网络的专用高性能开关之外,,它是机群体系结构。,现在,MPP,和,COW,之间的界限正变得日益模糊,;,与,MPP,相比,机群具有许多成本,/,性能优点。机群化正成为开发可扩展并行计算,机的趋向。,工作站,UNIX,附加软件层,单一系,统映像,负载,平衡,可用性,并行性,通信,二、千兆位的光纤通道和,FDDI,环,1.,通道和网络,2.,光纤通道,ANSI X3T11,指出光纤通道,(FC),是,通道和网络标准的集成,,目的是为了在,工作站,、,主机,、,超级计算机,、,存储设备,和,显示器,之间进行,联网,、,存储和数,据传输,。,FC,能提供,联网,、,存储,和,数据传输,标准。,光纤通道企图组合最好的,通道,和,通信方法,到一个新的,I/O,接口,以满足,通道用户,和,网络用户,的需求。,“通道,”,在通信设备之间提供一种直接的或点到点交换的连接,。,通道是偏向,硬件的,传输数据速率高,开销非常低,。通道操作只在预先编址的少量设,备中进行。,网络是分布结点(如工作站、文件服务器或外围设备)的聚集,用自己的,网络协议支持结点间的交互作用,。网络开销相对较高,因为它,是偏向软件,的,因此比通道速度要慢,。,“网络”处理的任务的范围要比“通道”大得多,因为网络操作不是在固定,连接的环境中进行;,较好的网络标准包括,IEEE802,、,TCP/IP,、,ATM,协议。,3.,光纤通道技术,基本介绍,光纤通道,可以是,共享介质,,也可是一种,交换技术,。光纤通道操作速度范围是:,100,到,133,,,200,,,400,和,800Mbps,。,光纤通道,除了在局域网应用中提供,客户服务器,解决办法或,集线器(,hub,),解,决办法之外,已支持,点对点,、,环路,和,交换星型,等连接,。,性能介绍,光纤通道使用,STP,铜线可达,50,米之长,速率是,100Mbps,;,使用,单模光纤,可达,10,公里;,使用,多模光纤,的光纤通道局域网可跨越,2,公里,速率是,200Mbp,s,;,当前在大部分,光链路,的实现中,由于有很高的,软件驱动器,开销,,限制了光纤通道的最高性能,小于,255Mbps,。,某些千兆位局域网是基于“光纤通道技术”,价值,屏蔽双绞线,(Shielded Twisted-Pair),4.FC,标准的五层,光纤通道体系结构包括五个标准层,如下表所示:,物理介质,和,传输速率,(FC-0),针对各种,数据通道,和,网络标准,的高层协议和应用接口,(FC-4),数据,编码,和,解码,方案,(FC-1),帧协议,和,流控制,(FC-2),普通,服务,和特点选择,(FC-3),光纤通道的优点在于具有同一链路上可同时传输,通道,和,网络协议,的灵活性。,它为,通道,和,网络数据通信,提供了一个通用接口,它也,能和,FDDI,、串行,HiPPI,、,SCSI,、,IPI(,智能外设接口,),、,IP(,互连网协议,),、,IEEE802.2,等一起工作。,光纤通道的优点,(即“网络标准”),偏向硬件,偏向软件,5.,光纤通道拓朴结构,联网拓朴结构,的灵活性是光纤通道的,优势,,它支持:,点到点,仲裁环,交换光纤连接,点到点,仲裁环,交换光纤连接,能够,以,3,种拓扑结构,最高,可能的,带宽,连接计算机和,计算机,或计算机和磁盘,在,令牌驱动的环,中,可连,接多至,126,个设备。这对,于大量存储设备互连是非,常好的,所有设备共享许,可的带宽。,这种,环的优点是价格低,,因为不需交换开关。,提供,最大,的,吞吐量,,许,多不同速度设备能连接,到,中央光纤交换开关,上。,能够,以,3,种拓扑结构,最高,可能的,带宽,连接计算机和计算机,或计算机和磁盘,在,令牌驱动的环,中,可连接多至,126,个,设备。这对于大量存储设备互连是非常好,的,,所有设备共享许可的带宽,。这种环的,优点是价格低,因为不需交换开关。,提供,最大,的,吞吐量,,许多不同速度设备,能连接到,中央光纤交换开关,上。,为了,匹配最大的带宽,每个,输入端口,首先从,FIFO,队列,中并行化,8,个数据片,,,使之成,一个数据块,,然后在,1,个周期内写整个,64,位的数据块到中央队列中。,这种“交换光纤拓扑”结构中也使用了“,带缓存的虫蚀寻径技术,”,如果不存在冲突,如果,不存在冲突,一个,88,的交叉开关使,8,个报元(称数据片)以每,1,40,s,的周期通过交换开关;,当存在热点冲突,当,存在,热点冲突,时,每次只允许,1,个,交叉点开关,工作,被阻塞的数据片缓存在,中央队列,中。,这种,缓冲使得,输入端口,可以从前,1,个交换阶段解脱出来以接收后续的数据片。,中央队列,是用,双端口的,RAM,加以实现的,它,能在每个时钟周期内执行一次读,和一次写,。,6.,光纤通道物理结构,光线通道的基本结构是与输入和输出端口连接的一个,交叉式交换机,。,6.FDDI,Digital Equipment,公司,开发了,共享介质,的,FDDI(fiber distributed data interface),技术,FDDI,使用,双光纤令牌环,在工作站之间提供,100-200Mbps,的传输速率。为了可靠性的目的,,使用,两个相反方向,的,旋转环,来提供,冗余通路,。,FDDI,具有互连大量设备的能力。,参数,如果用,铜线,可达,100,米,;,用,多模光纤,可达,2,公里,;,用,单模光纤,可达,60,公里;,双连接多模光纤,FDDI,环不用重复器或网桥也可扩展到,200,公里,远。,容错能力,FDDI,环在,容错,方面也是先进的。,FDDI,集中器,通过,隔离故障,使得网络,非常可靠,;,紧急任务服务器,也能,连接两个集中器,以提供更高的,容错能力,.,FDDI,缺陷,FDDI,的缺陷是,没有能力支持多介质传输,,因为传统的,FDDI,仅以,异步,方式操作,这可能削弱,FDDI,同,ATM,技术的竞争。但是,,同步,的,FDDI,产品已经出现,它可用来处理时间要求严格的传输,;,这使得,FDDI,在将来的应用中保留了一定的用户团体。,Digital,公司的,FFDI,技术使得以,全双工,模式应用的,FDDI,变得可能,这也增加了,FDDI,的竞争力。,三,.,快速以太网和千兆位以太网,1.,以太网的代别,100Mbps,以太网,首先在,1982,年出现,已不再能满足当前多计算机机群或因特网应用,中的带宽需求;,1994,年,两种,100Mbps,快速以太网,(,100BaseT,和,100VG AnyLAN,),开发成功;,IEEE802,3,工作组,于,1997,年宣布,1,千兆位以太网,已经可能。,2.,电缆的连接距离,以太网,根据,使用的电缆技术,,以太网跨越的最长距离,可达,25,公里,;,以太网,多半假设是,总线,或,星形,拓扑结构。,百兆位以太网,100Base-T,其工作速率,为,100Mbps,;,单模光纤,-,20,公里,全双工多模光纤,-,2,公里,铜线,-,100,米,快速以太网,(即百兆以,太网)更多地支持,星形,拓,扑结构;,千兆位以太网,千兆位以太网,是,2,公里;,千兆位以太网,应用对象,是要求更大带宽的校园,或楼宇大厦;,千兆位以太网,并不要求,改变早期以太网产品的,网络基本结构、管理和,应用。,100VG-AnyLAN,其工作,速率为,100Mbps,;,双绞线,-,100150,米,光纤电缆,-,4,公里,单模光纤,3.,千兆位以太网未来变迁,其保留,了以太网的,CSMA/CD,存取协议,。,硅技术,和,数字信号处理技术,的发展,使,得将来的千兆位以太网可有效地支持使用,5,类,UTP,连线,。,概述,一个千兆位以太局域网主干线:,下图中,,展示了如何将一个,交换式快速以太网主干线,升级成,千兆位局域网主干线,。高性,能,服务器农庄,可用,千兆位,Internet NIC,直接连接到,千兆位网络主干线上,。对因特网用户来,说,这种升级可以提高多服务器机群的吞吐量。,例,题,千兆位以太网标准,IEEE 802.3z,;,所有以太网各代的产品都使用,MAC(media,access control),协议,:,CSMA/CD,。,在物理层,可利用,光纤通道,和,双绞线,两种,技术。,(,Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,),载波监听多路访问,/,冲突检测,四、,Myrinet,网,Myrinet,是,Myricom,公司设计的,千兆位报文交换网络,。,Myricom,公司的目的是为了构造,计算机机群,,使系统互连成一种商业产品。,Myrinet,是基于加州理工学院开发的,多计算机,和,VLSI,技术,,以及在南加州大,学开发的,ATOMIC,LAN,技术,。,它被,设计用来构造,柜式,SAN,计算机机群,,或者构造,基于,LAN,的桌面主机,和,服务器农庄,。,Myrinet,假设任意拓朴结构,不必限定,交换开关为网格或任何规则的结构,。,基,本,简,介,SAN,(,1,),Myrinet,网交换开关,SAN,Myrinet,交换开关,中使用了,阻塞的直通,(,虫蚀,),寻径机制,;,在任意,网络拓朴结构中,多端口的交换开关通过链路和其它交换开关,或单端口的主机接口相连;,每个,交换开关内部是,流水式的交叉开关,,具有,流控和输入缓存,功能。,Myrinet,网,交换开关,(,2,),Myrinet,网主机接口,SAN,主机接口,是一个,32,位的用户定制的,VLSI,处理器,称作,LANai,芯片,带有,Myrinet,接口,、,报文接口,、,DMA,引擎,和,快速静态,RAM,。而,SRAM,则用来,存储,Myrinet,控制程序,(MCP,),和报文缓存;,这种微体系结构,在一般的,总线,和,Myrinet,链路,之间提供了一种灵活和高,速的接口。,Myrinet,网,主机接口,这种“主机接口”可以理解为“网卡”;,MCP,软件,在,接口处理器,上运行,避免了,OS,的开销;但是,,设备驱动程序和,OS,仍在,主机,上运行。,理解,主 机,接 口,Myrinet,网连接的,LAN,Cluster,配置,SAN,例题,上图,说明,上图中,展示了用,4,个,Myrinet,交换开关构造一个,Myrinet,局域网,该网连接,了,桌面工作站,、,PC,机,和,柜内多计算机机群,和,单板多处理机群,。,在,多计算机柜中,由,2,个交换开关形成一个,SAN,。,网络,RAM,和磁盘阵列,也接到,Myrinet,网上。,Myrinet,网支持计算机机群,的应用方面有很大的潜力。,评价,五、,HiPPI,和超级,HiPPI,1.HiPPI,技术,高性能并行接口,(HiPPl),是由,Los.Alamos,国家实验室于,1987,年提出的,一标准,目的是,统一来自不同厂商生产的所有主机和超级计算机的接口,。,在主机和超级计算机工业界,,,HiPPI,被接收为短距离,系统到系统以及,系统到外设连接的高速,I,O,通道。,1993,年,,,ANSI X3T9.3,委员会认可了,HiPPI,标准,该标准覆盖了,物理和,数据链路层,。在这两层之上的任何规定取决于用户,(即高层由用户来决定!),HiPPI,是个,单工的点到点接口,,以,800Mbps,到,1.6Gbps,的速率传输数据。,HiPPI,和,ATM,具有互操作性,,再加,光纤通道,和,Sonet,已经研制成功,由,HiPPI,可以,完成高速组,网;,2.,接口和敷设电缆要求,基本的,接口是,50,位宽,其中,32,位是数据,,18,位是控制信号;,每,40ns,发送一个,32,位,的字构成了总计为,800Mbps,的速率;,物理上,指定使用,50,对屏蔽双绞线,距离最长可达,25,米。,HiPPI,技术,已广泛用于异构,计算机,和它们的外设的,组网中。,HiPPI,也不再仅针对,超级计算机,。,HiPPI,主要用于,超级计算机,与一些外围设备、海量存储器、图形工,作站等的高速接口。,(美国)洛斯,-,阿拉莫斯国家实验室,同步光纤网(,Synchronous Optical Network,),典型的,HiPPI,互连组网的配置,例题,为了在不同主机、服务器和超级计算机之间建立指定的链接,,双向,HiPPI,交叉开关,已经开发成功。,3.HiPPI,通道和交换开关,HiPPI,通道,被引入作为高速,I,O,或外设通道,但它不支持,选播,。在商,品化机型中,,HiPPI,通道和,HiPPI,交换开关用在:,SGIPowerChallenge,服务器群,IBM 390,主机,Cray Y,MP,C-90,和,T3D,T3E,等系统中,同,光纤通道,一样,,HiPPI,不适合低延时的、动态的和交互的应用。,HiPPI,通道,和,HiPPI,交换开关的一些,操作特点,:,超高速的数据传输。目前,不论单工还是全双工方式,,HiPPI,可配置为,800Mbps,或,1.6Gbps,两种速率;,非常简单的信号系列;,协议独立;,物理层流控制;,面向连接的电路交换;,和铜线及光纤的兼容性。,(在和以太网、,FDDI,和高速数据存储和检索装置组网时,,HiPPI,都是自适应的),(一般可用,3,个消息建立,HiPPI,连接:,request,、,connect,、,ready,),(基于信用的系统:由源保持,ready,就绪信号踪迹,仅当目的地能处理数据时,它才发送数据),(非阻塞电路交换允许多个会话同时发生。,HiPPI,交换开关的聚集带宽是多个,800Mbps,或多个,1.6Gbps,,等于每端口带宽乘以端口数。),(对于短距离互连,,HiPPI,用,50,对,STP,线。单模和多模方式可跨越校园网和,城域网,,Sonet,用作远距离通信),对于单工的,HiPPI,通道,需要,两根,电缆进行双向通信。对了达到全双工,1.6Gbps,的,速率,不得不需要,4,根,电缆一起工作。,由于,HiPPI,是一种单工协议,所以全双工连接需要用另一个,HiPPI,在相反方向连接,单工,协议,4.,超级,HiPPI,超级,HiPPI,技术提供完全不同的实现方式,因此缺乏和传统,HiPPI,通道的,向后兼容。,开发成功一种超级,HiPPI,技术,提供潜在的速率为,6,4Gbps,,或更高;,SGI,公司和,Los.Alamos,国家实验室都开发了,HiPPI,技术用来构造速率高达,25.6Gbps,s,的,HiPPI,交换开关。,1994,年在哥伦比亚特区华盛顿召开的,ACM Supercomputing,会议上,演示,了一种全光纤的,HiPPI,主干线,包括,18,英里长的多模电缆和,16,个展示器,(exhibitor),,总共可提供高至,90Gbps,的聚集带宽。,6 ATM,交换器和网络,异步传输模式,(ATM),由,ATM,论坛,(,成立于,1991,年,),和,ITU,标准定义。,一、,ATM,技术,ATM,是一种,独立于介质的消息传输协议,,它将,消息段传输,转变成更短,的,固定长度为,53,字节的报元,传输。,ATM,技术是,基于片交换机制,。,ATM,的目的是将实时(也就是延时敏感,的)和,突发数据,(也就是非延时敏感的)两个方面的传输变成,统一的,网络技术。,ATM,技术,简介,在,宽带组网应用中,,ATM,提供了,动态带宽分配和所需的高速交换机制,。在,ATM,采用的,交换机制范例中,,端站点不共享公共介质,,因此它能,支持,LAN,和,WAN,两者的需求。,ATM,使用,短报元,的事实使得在,硅光纤,上构造,交换器,变得可能,由此获得,高速度,。,ATM,网络,起源于,Telecom,公司,在,因特网主干线,中以,MAN,和,WAN,形式出现。大多数计算机公司都有它们的,ATM,组网技术,以支持企业,和局域网。,何谓,ATM,国际电信联盟(,International Telecommunication Union,),1.ATM,报元格式,如图所示,,长报文在传输经过,ATM,网络之前,必须分成多个报元。在接收端,报元被,重新组装以恢复原始报文格式。,使用,小报元、虚路径和虚通道,使得,ATM,报元交换设计非常具有吸引力。,报元格式中,前,5,个字节是报元的头,,用于,寻径,作用。有效负荷中包括至多,48,个字节,的,数据信息;,一个报元,53,个,B,源寻径方案,逐站(,hop-by-hop,),寻径方案,对于,源寻径方案,,整个寻径路径信息,必须包括在报元头中。因此,寻径长度,受到限制。,对于,逐站寻径,,报文头中只需存放,站,的识别码,,因此寻径路径选择非常灵活,在多数,ATM,交换器中,采用上面给出的报元格式,并选择,逐站,的寻径方案。,2.,报元交换器设计,ATM,应与使用标准通信协议的现有,LAN,、,MAN,、,WAN,合成为一体。,ATM,报元网络,已用来传输宽带和多媒体信息。尤其是,ATM,必须能够,有效地执行,选播操作,。,除了,使用传统的,报文交换网络,之外,,ATM,还提供了一种建立,报元交换,网络,的新标准;,它被,设计用来在一个网络上,高速传输,从声音到图象,,从,视频到数据,所有类型媒体。,基于逐站寻径方案的报元交换的设计概念,在,ATM,交换器的每条,输入链路,上,到达报元的,虚路径标示符(,VPI,),和,虚通道标示符(,VCI,),的,值唯一地确定了报元将经过的,路径,和,通道,。在,输出链路,上,报元头中的老标示符将被新的虚标示,符所替换。,通过虚路径建立程序初始化寻径表,。,报元,一旦进入,ATM,交换器,,VPI,字段,(,x,),用来选择寻径表中的一项。该项记录中包含了报元将,转发给下一个输出端口的编号数字,(,P,),。为了转发到下一个交换器,报元中的,VPI,值,(,y,),将用,一个新值替换。,在相同的虚路径下,利用报元中的,VCI,字段区分一组虚通道流。,因此,两个主机,可以多路方式传输许多应用流。,报元,交换,网络,新的,标准,过,程,描,述,3.ATM,速度,ATM,网络,支持从,25,到,51,、,155,和,622Mbps,不同的速率范围;,速率越低,,ATM,交换器,和使用的,链路,价格越低;,ATM,的速度在将来可能进一步提高。,FORE,系统的,ASX1000ATM,交换器带有,每端口,622Mbps,速率,从而可使,聚集带宽,达到,10Gbps,。,二、,ATM,网络接口,ATM,报元,在两级层次结构上进行交换,它们是,虚路径,和,虚电路,。,几条虚路径,可安排在同一条,物理链路,上,一条,虚路径,内可存在,多于一条的,虚电路,。,虚电路,由连接到主机上的,ATM,交换器辨识。而在交换器与交换器之间,,则采用,虚路径,。因此,,ATM,定义了两种网络接口:,ATM,交换器,ATM,交换器,ATM,交换器,NNI,NNI,NNI,Host,Host,UNI,UNI,ATM,网络中的用户,网络接口(,UNI,)和网络,网络接口(,NNI,),物理,链路,虚,路径,虚,电路,NNI,(,网络,网络接口,),。,UNI,(,用户,网络接口,),;,两级交换层次结构的好处:,当,由于硬件故障,某些交换器重新寻径,一条虚路径时,所有与之相关的虚电路,自动重新寻径,而不需单独重新建立路,由。,VP(I),VC(I),虚路径,虚电路,GFC,字段标识端站点的地址,,当一报元和另一报元竞争同一,虚电路,时,交换器对其中一个赋予优先权,缺省设置为全零。到达的报元首次,交换时,将重新设置优先权,从而使端到端的意义不再有效。,NNI,报元中,较长的,VPI,字段使得交换器能利用更多的虚的寻径路径。,ATM,论坛已经开发,了一种私人网络,网络接口(,PNNI,)标准,使得交换器可由不同的供应商制造。,三,.,ATM,四层体系结构,层次化的,ATM,模型;,概念上来说,,ATM,模型可用,4,个层次的三维的模型,来描述。,宏观,OSI,层,ATM,层,ATM,子层,功能,3/4,AAL,(,ATM,适配层),CS,提供标准接口(,会聚,),SAR,分段和重组,2/3,ATM,流控制,报元头生成和提取,,虚拟电路,/,路径管理,,,报元多路复用,/,反多,2,1,物理,TC,PMD,信息位定时,物理网络存取。,报元速率去耦,头校验和生成和验证,报元生成来,自信封的报元打包,/,解包,ATM,层,对应于具有支持,端到端虚电路交换,特征的,网络层,。它是面向连接的,,但它不提供任何应答机制。,1层,2层,3层,4层,1维,2维,3维,四、,ATM,互连网连接性能,不同,的,ATM,交换器,、,链路,和,适配器,可用于不同的组网需求。,例如,,在一个工作室内,,ATM,交换器分配视频到工作站机群,或者用因特网对企业网进行存取。,可用专用的,ATM,交换器连接,PC,、工作站和服务器;,ATM,交换器可用来构成,LAN,主干网;,ATM,交换器可用来存取早期的,LAN,(,例如,以太网,、,令牌环网,或,FDDI,环网,),;,核心,是,ATM,交换,器,Pearl Cluster,例题,香港大学,(HKU),的一种,基于,ATM,的多计算机机群,,已建立了一种基于,ATM,的工作站和服务器机群:,如图,中展示了,ATM,网络配置。,计算机机群,围绕着,3,个互连的,ATM,交换器,而建立,,聚集带宽为,5Gbps,;,155Mbps,的采用多模光纤的光缆用来互连,6,个,SMP,服务器,和,40,多个,Sun,、,SGI,工作站和,PC,;,所有,这些计算机分布在同一栋大楼内。,由于,使用了,ATM,链路,和,非,ATM,链路,两种链路,所有,不兼容,ATM,的主机,必须通过,ATM,适配器,连接到,ATM,网,;,这样,不同速率的外部链路连接到或来自,Pearl_Cluster,。但是在机群内,部,除了现有的以太网和,FDDI,连接之外,只使用,155Mbps,的光纤电缆,;,大多数,主机连接到,ATM,主干交换器,(ASX1000,,,ASX-200BX),上,连,接到以太网上的一些主机通过,以太网集中器,(PowerHub 7000),间接地进,行互连,;,LAX-20,局域网存取交换器,连接以太网和,FDDI,环。,ATM,交换器、,155Mbps,光纤链路,以及,ATM,适配卡,是构造,HKU,机群的基本部件,.,Pearl,Cluster,对,进,行,评,价,基于,Pearl Cluster,设备的研究项目覆盖了特殊机群体系结构的开发、,分布多媒体处理、元计算和财经数字库等等。,在财经数字库,(FDL),应用方面,,使用,Pearl_Cluster,中的一些,负载共享工具,(1SF,LoadSharing Facility),进行,SSI(,单一系统映,象,),操作。,除了,应用,MPI,(,消息传递接口,)和,PVM,(,并行虚拟机,)之外,,应用,主动消息,和,JVM(Java,虚机器,),外壳,进行用于高速消息传递的,MPI-Java,接口,(MJl),的开发。,使用,两种语言的,WWW,索引和搜索引擎,从,Web,资源中,对中、,英文文档或多媒体文件进行高速的信息检索。,为了,进行计算机机群的性能测试,扩展了,TPC(,事务处理协会,),的,基准程序并生成了新的,DMS(,分布式多媒体系统,),的,基准程序,。这,些,TPC,和,DMS,的基准程序用来估计,机群化超级服务器,在商业应用,中的潜力。,Pearl,Cluster,的,应用,电信,工业已选择,ATM,实现了许多,宽带,ISDN(,综合服务数字网络,),服务。,ATM,的未来取决于与,LAN,和,WAN,技术的集成能力。,ATM,网络缺乏公共接受的,报元管理,和,网络协议,缺陷,不足,除非计算机、多媒体、电信等工业界达成,ATM,相同的,标准集,否则,ATM,技术的缺点将超过它的优点。,结论,感谢,祝大家:,身体健康,成绩优异,;,奋发有为,建功立业!,勇敢、乐观的学习下去,,坚持下去,做最好的自己!,
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