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    #盛科SDN/OpenFlow# 33 “vSpeed”技术详解:在此次与@TryStack 联合发布的OpenStack云解决方案中,创新性的采用的vSpeed技术,将原先由OpenVswitch处理网络报文的操作,卸载到物理SDN交换机上,使CPU的资源更多释放给计算和存储应用,从而大大提升了网络传输效率。详情戳 http://t.cn/zR7Ixca
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    #盛科SDN/OpenFlow# 30 说了那么多概念,很多人一定好奇,OpenFlow交换机转发面内部是怎样的构成呢?OpenFlow交换机转发面内部在逻辑上由两部分组成:端口(Port)和流表(Flow Table),,跟Controller通信的通道是一个特殊的Port。一个交换机可以有很多种端口,也可以有很多级流表。总体架构图如下
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    //@盛科张卫峰: 看到不少朋友问我分享google这个PPT,我才发现原来很多人没看到这个PPT,其实这个PPT已经公开了,我是在ONS的网站看到的。大家可以去这里下载 http://t.cn/zQtltWV。另外今年8月SigComm在香港中文大学的研讨会上,google的人会就这个问题进行深度阐述,见🔗 网页链接
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    Google使用Openflow技术来部署自己的数据中心网络的传说由来以及,但是一直没机会看到资料介绍相关的情况,今天终于看到了一个google的PPT文档,介绍它的部署情况,不算太详细,但已经足以透露...文字版>> 🔗 网页链接 (新浪长微博>> http://t.cn/zOXAaic)
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    #芯片设计# 【QoS】74.第二种情况则是用户不可见的。在Port上,即使用户没有配置shaping,芯片内部也会自动使能shaping(SDK控制),该shaping是用来限制port的最大带宽,比如1G端口只能调度1G报文出去。如果不加这个shaping,scheduler就会无限制的向该端口出方向送报文,最终到Mac那里被丢弃。
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    #芯片设计#【QoS】49. QoS整个流程中,排在Ingress Policing之后的是Shaping。之前的Policing跟Queue无关,而Shaping则是作用在Queue上。严格来说,在shaping之前,首先有个enqueuing的过程,enqueuing的过程是可能因为达到queue的threshold而丢包的。Shaping发生在dequeue时,并不丢包。
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    #芯片设计#【QoS】41.通常policing在芯片的入方向(ingress engine)和出方向(egress engine)可以同时使能,可以基于Port也可以基于Flow,也可以两个同时支持,做完Port做Flow或者做完Flow做Port.每一级policing,每个方向的policing都应该可以单独控制是否使能。GreatBelt支持上述所有配置要求。
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    #芯片设计#【报文处理流程】4.为什么要有这个判断新手们可以去想想(对资深人士这就不是个问题了),想不出来我们可以后面再开个专题讲一下这个问题:)除了这个check,还有一些别的check,比如要查route表的前提是这个报文必须是IP报文,L3Interface必须已经创建,V4/V6必须已经enable了等。
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    #芯片设计#【OF多级流表】3. 想要有”无限”流表,除非能将有限的几张物理流表像软件编程一样循环.盛科有内部环回的专利技术,可以让报文反复进入ingress engine进行流表查找并通过携带metadata来区分每次查找.然而,这样会影响带宽,用来处理对带宽要求不高的应用.所以芯片设计是根据应用来平衡技术实现
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    #芯片设计# 9.异步设计是芯片设计的难点,也最容易出问题。设计中异步逻辑容易出问题的点:没有double sync单bit的控制信号;double sync了多bit的数据;在异步逻辑中加入组合逻辑;后端没有处理异步逻辑等。@FPGAer 是否还有什么要补充的?
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    这篇文章对以太网交换芯片行业评价还算客观和中肯,不过对盛科的评价有很大偏差:盛科继Bay和Richmond芯片系列之后,已经成功研发了Humber和GreatBelt系列芯片,详细访问:🔗 网页链接 @盛科孙剑勇 //【数据中心交换机何时才能有中国“芯”】http://t.cn/zTxYfUu@mark
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    #GreatBelt#作为行业的挑战者,我们感谢给我们机会的客户,承诺以积极的服务,工程师级的支持,急客户之急,积极响应客户的需求和反馈。只要客户有问题,我们的FAE/研发工程师会在第一时间给予帮助。我们相信:更好的产品和方案,更实惠的价格,更贴心的支持和服务,一定会为盛科赢得信赖和肯定【19】
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    今天,3月20日,早晨8点18分,盛科正式发布第三代以太网芯片GreatBelt系列,媒体@C114通信网@D1Net 将同步发布。传说中的“大腰带”三兄弟,正式跟大家见面啦!并将重新定义以太网行业的性价比,这是盛科历史上重要的一天,我们共同见证。 @C114石宏诚 @36氪 @孙昌旭 @蒋均牧 @刘启诚
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    #GreatBelt#CTC5163为SDN技术超前布局。芯片支持OpenFlow 1.3标准的两级流表,Group/Meter/MPLS等功能。作为一个创新亮点,领先支持基于Hash的流表,并支持32K的精确匹配流表。【15】
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    #GreatBelt# CTC5160面向城域以太网和分组传输网应用,内置基于硬件的增强OAM引 擎,支持基于Y1731/BFD的MPLS-TP OAM机制。亮点是:支持UP MEP, 分层的LM精确统 计,RFC 2544 Throughput Test,层次化APS机制等,将通常需要的交换芯片和FPGA协处理芯片合二为一,提高性能,降低系统方案成本。【9】
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    八易春秋,风华正茂;八载耕耘,硕果累累。值此盛科网络(苏州)有限公司八周年之际,愿我们携手共进,在新的征途中再谱新篇!
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    #以太网的故事51#基于MPLS的VPN:是通过LSP将私有网络的不同分支联结起来,形成一个统一的网络。它还支持对不同VPN间的互通控制。在骨干网络中,还存在P(Provider)。P设备只需要具备基本MPLS转发能力,可以将其配置为M-BGP的反射器,不维护VPN信息。
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    #以太网的故事30#以太网的工作原理:以太网采用带冲突检测的载波帧听多路访问(CSMA/CD)机制。以太网中节点都可以看到在网络中发送的所有信息,因此,我们说以太网是一种广播网络。
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