×
10.06.2016
216.015.46ea

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМНАЯ СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ МНОГОМЕРНОГО ТОРА С ХОРДОВЫМИ СВЯЗЯМИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к вычислительной технике, в частности к построению системных сетей для суперкомпьютеров в виде многомерных торов. Технический результат изобретения заключается в возможности существенного уменьшения времени доставки сообщений за счет сокращения диаметра сети (расстояния между узлами в каждом измерении тора) и уменьшения времени ожидания передачи (нахождения в очереди для передачи по сети). В системной сети передачи сообщений в сгруппированных попарно кольцах любого измерения первое кольцо образовано последовательным соединением коммутаторов всех узлов данного измерения, а второе кольцо образовано хордовыми связями с шагом p для данного кольца, то есть соответствующий данному кольцу порт коммутатора i-го узла соединен с соответствующим данному кольцу портом коммутатора (i+p)-го узла, при этом коммутатор узла для этой пары колец имеет функции передачи сообщений как по своему кольцу, так и функции перекрестной передачи из одного кольца в другое. Причем улучшение характеристик может быть достигнуто не только преобразованием пар дуплексных колец в дуплексные мультикольца, но и при замене дуплексных колец на симплексные мультикольца. 1 н. и 2 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к области вычислительной техники.

Известно построение системных сетей современных высокопроизводительных параллельных МВС (суперкомпьютеров) в виде многомерных торов (Дмитрий Макагон, Евгений Сыромятников. Сети для суперкомпьютеров. // Открытые системы. 2011. №07). Сети с топологией торов представляют собою решетки, у которых в каждом измерении, кроме связей между соседними узлами, имеются связи между крайними узлами, таким образом, в каждом измерении образуется кольцевой канал передачи данных (далее кольцо). Сеть «Ангара», например, имеет топологию 4-мерного (4D) тора (Михеев В.А. и др. Реализация высокоскоростной сети для суперкомпьютерных систем: проблемы, результаты, развитие. // URL: http://2013.nscf.ru/TesisAll/Section%201/12 2761 SimonovAS S1.pdf). На фиг. 1 изображена эта сеть с 3-мя узлами в каждом измерении (3×3×3×3).

В качестве прототипа выбрана сеть «Gemini» (The Gemini System Interconnect ALVERSON R., ROWETH D. AND KAPLAN L. The Gemini System Interconnect // 18th IEEE Symposium on High Performance Interconnects. 2009. P. 3-87.). В конкретном 3-мерном решении, представленном на фиг. 2, измерения X и Y включают по 32 узла, которые связывают 4 дуплексных кольца, а измерение Ζ соответственно 16 узлов и 2 дуплексных кольца (дуплексное кольцо представляет собою пару встречных симплексных колец). Многомерные торы применяются в первую очередь для сокращения времени доставки пакетов по системной сети и повышения ее пропускной способности за счет пространственного распараллеливания при сравнительно невысокой сложности сетевых узлов.

Недостатком топологии, примененной в прототипе, является неоптимальность использования множества колец. В каждом измерении все кольца имеют одинаковую топологию (последовательность соединения узлов). Использование колец с разной топологией открывает возможность существенного уменьшения времени доставки сообщений и повышения пропускной способности множества колец каждого измерения. Целью изобретения является повышение быстродействия системной сети многомерного тора.

Технический результат заключается в повышение быстродействия тора за счет сокращения времени передачи пакетов по кольцам отдельных измерений. Время передачи по отдельному кольцу складывается из времен доставки пакетов по кольцу и времени ожидания передачи в это кольцо. Время доставки по дуплексному кольцу может быть уменьшено за счет сокращения его диаметра (расстояния между узлами в кольце измерения). Время ожидания передачи в дуплексное кольцо (нахождения в очереди к нему) может быть уменьшено за счет повышения его пропускной способности.

Технический результат достигается тем, что каждая пара кольцевых каналов передачи сообщений любого измерения образует мультикольцо, в котором первое кольцо образовано последовательным соединением коммутаторов всех узлов данного измерения, то есть соответствующий порт коммутатора i-го узла каждого кольца соединен с соответствующим портом коммутатора (i+1)-го узла, а второе кольцо образовано хордовыми связями с шагом p для данного кольца, то есть соответствующий данному кольцу порт коммутатора i-го узла соединен с соответствующими данному кольцу портом коммутатора (i+p)-го узла, где Ν - количество узлов в данном измерении тора, 0≤i≤Ν, Ν≥4, p≥2 и номер следующего узла вычисляется по modN, при этом коммутатор узла для этой пары колец имеет функции передачи сообщений как по своему кольцу, так и функции перекрестной передачи из одного кольца в другое.

Кольцевые каналы передачи сообщений являются симплексными, и коммутатор передает сообщения в направлении возрастания номеров узлов.

Кольцевые каналы передачи сообщений являются дуплексными, и коммутатор может передавать сообщения по любому симплексному кольцу любого дуплексного кольца как в направлении возрастания номеров узлов, так и в направлении убывания номеров узлов.

Техническая сущность и принцип действия предложенной сети поясняются следующими иллюстрациями.

Фиг. 1. Системная сеть 4D-тор «Ангара».

Фиг. 2. Системная сеть 3D-тор «Gemini».

Фиг. 3. Дуплексное кольцо.

Фиг. 4. Дуплексное ДМКМ {9, (1, 4)}.

Фиг. 5. Симплексное МКМ {9, (1, 4)}.

Фиг. 6. Отношения диаметров α=DДК/DМКМ и β=DПДК/DДМКМ

Фиг. 7. Отношения емкостей µ=СМКМДК и τ=СДМКМПДК

Фиг. 8. Симплексное МКМ {9, (1, 3)}.

Фиг. 9. Маршруты МКМ {9, (1, 3)}: 1, 2, 5; 5, 6, 0; 0, 3, 4; 4, 5, 8; 3, 6; 6, 7, 8.

Фиг. 10. Диаграмма передачи сообщений МКМ {9, (1, 3)}.

Опишем предложенную системную сеть.

Для начала рассмотрим работу дуплексного кольца (ДК), которое является непременным элементом любого измерения известных торов, фиг. 3.

В описании предположим сегментированную передачу сообщений (пакетов), хотя в предлагаемой сети могут быть использованы разные методы доступа к каналу (в частности, вставка регистра). При сегментированной передаче в кольце перемещается постоянное число сегментов (выделенных, например, синхрометками) со скоростью ν, в кольце помещается целое число сегментов. Абонент-источник «помещает» готовый к выдаче пакет длины сегмента в проходящий мимо него свободный сегмент; и абонент-приемник забирает пакет из кольца, очищая сегмент для последующего использования другими источниками. Таким образом, сегмент за один проход по кольцу может быть использован многократно. Среднее число пакетов, перенесенное сегментами за один проход (при постоянной готовности абонентов к выдаче) называется его емкостью С (этот параметр также характеризует среднее число параллельных передач в одном сегменте). Последовательность узлов, через которые проходит пакет от источника до приемника, называется маршрутом. Среди возможных маршрутов между источником и приемником есть минимальный. Самый длинный маршрут из множества всех минимальных маршрутов в кольце - есть его диаметр D. Пропускная способность W определяется как произведение Cv. На фиг. 3 изображено дуплексное кольцо (ДК), состоящее из двух встречных симплексных колец, и указаны его основные параметры. Разными линиями показаны маршруты передач, выполняемые в одном сегменте каждого симплексного кольца: по внешнему кольцу 9→3 (9, 1, 2, 3); 3→5 (3, 4, 5); 6→8 (6, 7, 8), по внутреннему кольцу 2→7 (2, 1, 9, 8, 7); 7→4 (7, 6, 5, 4).

Для построения системной сети многомерного тора с хордовыми связями предлагается в каждом измерении из сгруппированных пар колец образовывать минимальные коммутируемые мультикольца (МКМ), одно из которых применительно к дуплексным каналам представлено на фиг. 4. Маршрут в таком мультикольце может начинаться и заканчиваться в одном кольце или быть перекоммутирован в другое и там завершиться. Коммутируемые мультикольца были введены в статье Алленов А.В., Подлазов B.C. Пропускная способность набора кольцевых каналов II. Кольцевые коммутаторы // Автоматика и телемеханика. 1996. №4. С. 162-172.

Дуплексное минимальное коммутируемое мультикольцо (ДМКМ) с N узлами, перенумерованными целыми числами из [0, N-1], состоит из двух дуплексных колец: одно с шагом S=±1, а другое с шагом S=±p, где 0≤i≤Ν, N≥4, p≥2, знак «+» означает соединение и передачу по симплексному кольцу в направлении возрастания номеров узлов, а знак «-» означает соединение и передачу по симплексному кольцу в направлении убывания номеров узлов. Номер j-го узла, подсоединенного в кольце к i-му узлу, определяется по формуле j=(i+S)modN. Будем обозначать такое минимальное коммутируемое мультикольцо в виде {N, (1, p)}. На фиг. 4 приведено дуплексное ДМКМ {9, (1, 4)}, а на фиг. 5 симплексное МКМ {9, (1, 4)}, которое является однонаправленной частью ДМКМ {9, (1, 4)}. В МКМ в пары группируются симплексные кольца, а в ДМКМ - дуплексные кольца.

Коммутаторы узлов позволяют передавать сообщения во всех заданных выше направлениях по любому симплексному кольцу.

Вариантом системной сети многомерного тора с хордовыми связями, также повышающим быстродействие сети, является сеть, полностью построенная на МКМ в каждом измерении. Такую сеть, например, можно организовать, если каждое дуплексное кольцо (ДК) прототипа заменить на МКМ.

На фиг. 4 и фиг. 5 приведены вычисленные значения диаметров для этих топологий (в предположении, что число узлов N=np), которые показывают преимущество их использования в многомерных торах по сравнению с топологиями, имеющей одинаковые кольца: повышение быстродействия происходит не за счет увеличения числа колец, а за счет изменения топологии, число входов сетевых коммутаторов не меняется, а изменяется вид связей и алгоритм коммутации в узлах.

Аналитические выкладки и имитационное моделирование показали (Подлазов B.C. Повышение характеристик многомерных торов. Управление большими системами // 2014. Вып. 51. С. 60-81), что в практически важном диапазоне 16≤N≤64 имеет место, во-первых, уменьшение диаметра МКМ в 1,3÷2,3 раза и диаметра ДМКМ - в 2÷4 раза, и, во-вторых, увеличение пропускной способности МКМ в 1,2÷2,1 раза и пропускной способности ДМКМ - в 1,4÷3,1 раза по сравнению с обычным ДК и парой дуплексных колец (ПДК) соответственно. Графики отношений диаметров α=DДК/DМКМ и β=DПДК/DДΜΚΜ приведены на фиг. 6, а графики отношений пропускной способности, определяемые емкостью С мультиколец, µ=СМКМДК и τ=СДМКМПДК приведены на фиг. 7, где С приводятся для тех р, при которых они достигают максимума.

Покажем возможность реализации данного изобретения на примере работы МКМ {9, (1, 3)}. Первое полное кольцо этой МКМ помечено цифрой 1, второе хордовое кольцо в данном случае состоит из 3-х миниколец 2А, 2В и 2С, фиг. 8. На МКМ заданы несколько маршрутов передачи: 1, 2, 5; 5, 6, 0; 0, 3, 4; 4, 5, 8; 3, 6; 6, 7, 8, изображенных на фиг. 9 разными линиями. Они представлены в виде дуг, по которым должна осуществляться передача сообщений. На фиг. 10 изображена возможная диаграмма передачи сообщений для заданных маршрутов в этом МКМ. Диаграмма представлена в виде отрезков, пара цифр над которыми указывает дугу маршрута, по которой осуществляется передача, стрелки означают переход с одного кольца на другое. Все мультикольца предлагаемого многомерного тора работают аналогично. При использовании мультиколец ДМКМ передача сообщений в них осуществляется с учетом использования двух встречных МКМ и возможности передачи сообщений из одного в другое. В приведенном примере все маршруты осуществляются параллельно за один проход сегментов по каждому кольцу.


СИСТЕМНАЯ СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ МНОГОМЕРНОГО ТОРА С ХОРДОВЫМИ СВЯЗЯМИ
СИСТЕМНАЯ СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ МНОГОМЕРНОГО ТОРА С ХОРДОВЫМИ СВЯЗЯМИ
СИСТЕМНАЯ СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ МНОГОМЕРНОГО ТОРА С ХОРДОВЫМИ СВЯЗЯМИ
СИСТЕМНАЯ СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ МНОГОМЕРНОГО ТОРА С ХОРДОВЫМИ СВЯЗЯМИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 261-270 из 276.
12.04.2023
№223.018.4a44

Устройство для энергоснабжения привязного беспилотного летательного аппарата

Устройство для энергоснабжения привязного беспилотного летательного аппарата содержит наземный источник питания, силовой кабель, два бортовых понижающих преобразователя, управляющий ШИМ-контроллер, два формирователя сигнала ошибки. Обеспечивается повышение эффективности энергоснабжения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793830
Дата охранного документа: 06.04.2023
20.04.2023
№223.018.4ac8

Способ и система автономного децентрализованного коллективного определения положения движущихся на трассе объектов автотранспорта

Изобретение относится к области вычислительной техники и направлено на разработку способа и системы определения местоположения движущихся объектов автономно, без привлечения внешних средств, и децентрализованно, без выделения в системе центра управления. Способ автономного децентрализованного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778861
Дата охранного документа: 26.08.2022
20.04.2023
№223.018.4b66

Способ экспериментальных исследований аэромеханики и динамики полёта беспилотных летательных аппаратов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области авиационной испытательной техники, в частности к методам и средствам исследования аэромеханики и динамики полета беспилотных летательных аппаратов. При реализации способа экспериментально исследуют характеристики беспилотного летательного аппарата при заданном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767584
Дата охранного документа: 17.03.2022
20.04.2023
№223.018.4bb6

Беспилотный летательный аппарат

Изобретение относится к малогабаритным авиационным системам с дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами. Беспилотный летательный аппарат содержит крестовину с закрепленным в ее центре корпусом с боковыми стенками и крышкой, на которой установлена аккумуляторная батарея. На концах лучей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760832
Дата охранного документа: 30.11.2021
20.04.2023
№223.018.4bcd

Устройство для измерения физических свойств жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств Устройство для измерения физических свойств жидкости содержит волноводный резонатор в виде отрезка коаксиальной длинной линии с двумя, рабочим и эталонным,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760641
Дата охранного документа: 29.11.2021
20.04.2023
№223.018.4c18

Способ измерения длины металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения длины металлических труб. Техническим результатом изобретения является упрощение процесса измерения. Технический результат достигается тем, что в способе измерения длины металлической трубы, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765897
Дата охранного документа: 04.02.2022
15.05.2023
№223.018.57ec

Способ измерения физических свойств диэлектрической жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения различных физических свойств (концентрации, смеси веществ, влагосодержания, плотности и др.) жидкостей, находящихся в емкостях (технологических резервуарах, измерительных ячейках и т.п.)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767585
Дата охранного документа: 17.03.2022
15.05.2023
№223.018.57ee

Устройство для измерения внутреннего диаметра металлической трубы

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для бесконтактного измерения внутреннего диаметра металлических труб. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей устройства. Технический результат достигается тем, что устройство, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767586
Дата охранного документа: 17.03.2022
16.05.2023
№223.018.5dad

Устройство для определения концентрации выхлопных газов в газоходе дизельных автомобилей и очистки от газов

Изобретение относится к очистке отработавших газов дизельных двигателей внутреннего сгорания и регенерации сажевых фильтров. Предложенное устройство содержит сажевый фильтр, первый СВЧ-генератор, второй СВЧ-генератор, усилитель и компаратор. При этом в него введены первый элемент ввода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757745
Дата охранного документа: 21.10.2021
21.05.2023
№223.018.6913

Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и служит для высокоточного определения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в какой-либо емкости. Технический результат - повышение точности измерений. Результат достигается тем, что в устройстве для измерения уровня диэлектрической жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794447
Дата охранного документа: 18.04.2023
Показаны записи 171-173 из 173.
08.02.2020
№220.018.006c

Автономный необитаемый подводный аппарат-амфибия

Изобретение относится к области подводной робототехники, в частности к автономным необитаемым подводным аппаратам (АНПА), и может быть применено в разного рода операциях и исследованиях под водой, на водной поверхности и на суше. Автономный необитаемый подводный аппарат-амфибия содержит корпус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713494
Дата охранного документа: 06.02.2020
14.05.2020
№220.018.1c54

Способ организации системной сети в виде отказоустойчивого неблокируемого трехмерного разреженного р-ичного гиперкуба

Изобретение относится к способу организации системной сети в виде отказоустойчивого неблокируемого трехмерного разреженного p-ичного гиперкуба для многопроцессорных систем с сотнями абонентов-процессоров. Техническим результатом изобретения является повышение отказоустойчивости системной сети,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720553
Дата охранного документа: 12.05.2020
24.06.2020
№220.018.29cb

Устройство для получения метанола высокой концентрации

Настоящее изобретение относится к устройству для малотоннажного получения метанола из синтез-газа. Предлагаемое устройство состоит из реакторного блока, ректификационной колонны и теплообменника, при этом продукты синтеза метанола из реакторного блока подаются непосредственно в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724085
Дата охранного документа: 19.06.2020
+ добавить свой РИД