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  • 来自专栏鲜枣课堂

    传送、传输承载的区别

    传送的资格老,一直以来都是支撑各类业务网络的基础网络的统称。细抠来说,承载比传送更上一层。如果传送理解为物理层,那承载就有点数据链路层的味道。 随着IP承载成为主流,传送承载深度融合,人们逐渐把传统的传送,加上IP承载,一起统称为“大承载”,也就是现在我们通常所说的承载。 至于传输和传送,两者几乎90%可以通用呼唤。 传送:指完成传送功能的手段,是逻辑功能意义上的网络,描述对象是信息传送的功能过程。 传输承载的关系,可以类比传送承载的关系。不过,传输的叫法目前较为普遍,有时候甚至超过承载。 在通信工程师看来,承载是和接入网、核心并列的概念。站在移动通信或固话宽带的框架下,提承载会更多一些。 好啦,以上就是传送、传输承载之间的区别,大家都看懂了没?

    3K20发布于 2020-03-13
  • 来自专栏鲜枣课堂

    Mesh,离承载还有多远

    有没有一种理想的承载拓扑,既能满足运营商对优质网络的要求,又能解决设计建设的难题呢? 答案就是Mesh。 Mesh,或将成为承载拓扑结构未来的演进方向。 █ Mesh化承载的应用展望 针对需要Mesh化承载的场景,这里试着分类列举一些,并展望其对网络智能化和6G需求的价值。 利用蓝色1光路提供域内第三路由,同时还可以利用蓝色2+橙色光路、借道邻县提供跨域第4路由,最终环结构演变成日字型或目字型结构,环自身及下挂接入层生存性大幅提升。 对承载而言,带宽自动按需分配、路由任选、流量工程甚至网络仿真这些重要自智网目标的达成,离不开一个完备的物理拓扑作为底座,如果多数业务只有2条既定物理路径,这些上层智能化手段可能只是摆设,没有多少发挥价值和空间 █ 小结 从几代承载的发展历程看,新技术新网络应需而生几乎是一种必然,组网拓扑向MESH演进应是趋势所在。 一旦实现了Mesh拓扑的承载,我们将得到什么呢?

    65410编辑于 2024-07-12
  • 来自专栏星融元

    【客户案例】AIGC承载设计实践

    2. 全网无收敛(1:1收敛比),全线速交换 2. 带宽收敛比不大于3:1 3. 支持RoCE实现无损以太 3. 支持 RoCE 实现无损以太方案设计的思路 高性能 AIGC承载网络需要具备高宽带的特性,以支持快速的数据传输和处理。 大规模 AIGC承载网络需要能够处理大量的用户请求和任务,并同时支持多个用户的并发访问。因此,网络架构需要具备高度的可扩展性和负载均衡能力。 方案价值与优势 ⇘ 超低TCO、超高性价比 相较于IB方案,大幅度降低用户的网络TCO,同时确保超高性能 ⇘ 横向平滑扩容、1:1收敛无阻塞 无收敛的网络设计确保无阻塞的大容量网络,按需横向扩展 ⇘ 整RoCEv2

    57530编辑于 2023-08-18
  • 来自专栏光纤通信

    关于承载,这些问题你都清楚吗?

    承载是指用于承载各种业务数据的网络,它可以是运营商的骨干,也可以是企业的内部网络。承载的主要任务是为各种业务提供稳定、可靠、高效的数据传输服务。 简而言之,就是用于传输和承载信息的一种网络结构。 业务类型 固定承载 主要承载固定电话、宽带互联网等固定业务。 移动承载 主要承载移动电话、移动数据等移动业务。 多媒体承载 能够同时承载语音、视频和数据等多种媒体业务。 覆盖范围 本地承载 覆盖较小地理区域,如城市或校园。 长途承载 连接不同地区的网络,实现跨地区的数据传输。 国际承载 连接不同国家的网络,实现国际间的数据传输。 在5G承载中,骨干层主要为部分核心元之间的接口提供网络连接。 承载有哪些传输技术? 它以IP/MPLS协议及关键技术为基础,主要面向移动业务承载并兼顾提供二三层通道类业务承载,以省为单位,依托CN2骨干层组成的端到端的业务承载网络。

    2.2K11编辑于 2024-04-09
  • 针对LLM大模型承载的AI网络方案

    二、传统承载网络在AI算力网络的不足 随着大模型训练对于算力需求的不断提升,智算GPU从千卡到万卡,面对万卡以上的建设需求,传统网络解决方案为三级CLOS架构,通常让一台服务器配8块GPU卡,对应的8张万卡连接到单个 卡号转发条数 1跳 3跳 不同GPU卡号转发条数(无优化情况) 3跳 5跳 为了缩小技术上的差距,星智AI网络解决方案,针对LLM大模型场景构建了一张大规模、低时延、大带宽、高稳定、自动化部署的AI承载 不同智算节点服务器间相同编号的口需要连接到同一台交换机。 如智算服务器 1 的 1 号 RDMA 口,智算服务器 2 的 1 号 RDMA 口直到智算服务器 N 的 1 号 RDMA 口都连到 1 号交换机。 方案优势 性能提升①:提升单机网络带宽 (1)增加网卡的数量,初期业务量少,可以考虑CPU和GPU共用,后期给CPU准备单独的1到2张网卡,给GPU准备4或8张网卡; (2)提升单机网卡带宽,同时需要匹配主机

    1.8K00编辑于 2024-03-07
  • 来自专栏鲜枣课堂

    5G承载到底有什么不同?

    今天这篇文章,我们来聊一聊5G承载。 ? 什么是承载?顾名思义,承载就是专门负责承载数据传输的网络。 以前我们更多介绍的是接入网和核心。 如果说核心是人的大脑,接入网是四肢,那么承载就是连接大脑和四肢的神经网络,负责传递信息和指令。 ? 承载、接入网、核心相互协作,最终构成了移动通信网络。 承载看似简单,实际上内部结构非常复杂。承载的整个技术体系规模,一点都不输给接入网和核心承载当然也必须支持切片。 ? 图片来自公众号“无线深海” 以上几个方面,就是5G承载自我革命的目标。任何一个目标无法实现,就不是合格的5G承载。 5G承载,到底包括哪些部分? 我再画一张完整的承载结构图,帮助大家理解(虽然我觉得可能会更晕 ? )。 ? 承载结构图(范例) 从整体上来看,除了前传之外,承载就是主要由城域和骨干共同组成的。

    2.8K30发布于 2019-07-20
  • 来自专栏话梅糖のAndroid学习

    LS-NET-001-什么是承载,核心和接入网

    承载、核心与接入网的定义与作用 1. 核心(Core Network) 定义:核心是通信网络的“心脏”,负责全局控制和管理,处理用户身份验证、数据路由、业务管理等功能[1][2][4]。 2. 承载(Backhaul Network) 定义:承载是数据传输的“高速公路”,仅负责数据传递,不处理数据内容[1][2][7]。 三者的关系与协作 数据流向: 用户设备 → 接入网(收集数据) → 承载(传输数据) → 核心(处理数据)。 协作示例: 当手机拨打电话时,信号通过接入网的基站传输,经承载的路由器到达核心,核心验证用户身份并路由到目标用户[2][5]。

    99410编辑于 2025-03-20
  • 来自专栏大内老A

    服务承载系统: 承载服务启动流程

    对象,然后利用二者创建出代表承载上下文的HostBuilderContext对象。 步骤一、创建HostBuilderContext 由于很多依赖服务都是针对当前承载上下文进行注册的,所以Build方法首要的任务就是创建出作为承载上下文的HostBuilderContext对象。 一个HostBuilderContext对象由承载针对宿主配置的IConfiguration对象和描述当前承载环境的IHostEnvironment对象组成,但是后者提供的环境名称、应用名称和内容文件根目录路径可以通过前者来指定 从如图10-11所示的输出结果表明应用程序当前的承载环境确实与基于宿主的配置一致。(S1009) ? 如果直接利用模板来创建一个ASP.NET Core应用,我们会发现生成的程序会采用如下的服务承载方式。

    1.7K60发布于 2020-03-19
  • 来自专栏大内老A

    服务承载系统: 承载服务启动流程

    在正式介绍Host类型的具体实现之前,我们得先来认识两个相关的类型,其中一个是承载相关配置选项的HostOptions。 当Host对象的StopAsync方法在执行过程中,如果它成功关闭了所有承载的服务,注册IHostLifetime服务的StopAsync方法会被调用。 当所有承载的服务正常启动之后,ApplicationLifetime对象的NotifyStarted方法会被调用,此时订阅者会接收到应用启动的通知。 有一点需要着重指出:代表承载服务的所有IHostedService对象是“逐个(不是并发)”被启动的,而且只有等待所有承载服务全部被启动之后,我们的应用程序才算成功启动了。 ,我们创建了一个HostBuilder对象,并通过调用ConfigureServices方法注册了需要承载的FakeHostedService服务。

    1.6K60发布于 2020-03-19
  • 来自专栏鲜枣课堂

    5G承载,到底有哪些关键技术?

    之前小枣君给大家介绍了5G承载的基本知识(链接:5G承载到底有什么不同?)。今天,我们再来看看5G承载中的常见关键技术。 首先,我们要先看一下5G承载的整体分层结构。 从整体上来看,5G承载的分层可以大致看成如下几层: 5G承载分层结构 5G承载的所有关键技术,都在这个层级中有自己的位置。如果要搞懂这项技术,首先要知道它所处的层级。 PAM4信号就是采用4个不同的信号电平来进行信号传输,每个符号周期可以表示2个bit的逻辑信息(0、1、2、3)。 这一层的CBR、L2V**、L3V**都不是新概念,以后我们再专门介绍。 接下来,我们说一说SDN和高精度时间同步。 SDN 前面小枣君说过,5G承载必须支持切片。 SDN与SR完美结合,才使5G承载足够灵活,可以更好地实现切片。

    2K11发布于 2019-07-22
  • 来自专栏大内老A

    服务承载系统: 承载长时间运行的服务

    这里的部署环境在承载系统中统称为承载环境(Hosting Environment)。一般来说,不同的承载环境往往具有不同的配置选项,下面演示如何为不同的承载环境提供相应的配置选项。 我们可以将这里所谓的“应用”理解为承载的服务,也就是说,采用这种方式注册的配置是为承载的服务使用的。 五、日志 在具体的应用开发时不可避免地会涉及很多针对“诊断日志”的编程,下面演示在通过承载系统承载的应用中如何记录日志。 PerformanceMetrics, Endpoint, TransportType>(LogLevel.Information, 0, "[{0}]Deliver performance counter {1} to {2} 由于承载系统自身在进行服务承载过程中也会输出一些日志,所以它们也会输出到控制台上。 ? 如果对输出的日志进行过滤,可以将过滤规则定义在配置文件中。

    86960发布于 2020-03-19
  • 来自专栏大内老A

    服务承载系统: 承载长时间运行的服务

    借助.NET Core提供的承载(Hosting)系统,我们可以将任意一个或者多个长时间运行(Long-Running)的服务寄宿或者承载于托管进程中。 ASP.NET Core应用仅仅是该承载系统的一种典型的服务类型而已,任何需要在后台长时间运行的操作都可以定义成标准化的服务并利用该系统来承载。 除了这种最典型的承载服务,我们还有很多其他的服务承载需求,下面通过一个简单的实例来演示如何承载一个服务来收集当前执行环境的性能指标 我们演示的承载服务会定时采集并分发当前进程的性能指标。 Dispose(); return Task.CompletedTask; } } 承载系统通过IHost接口表示承载服务的宿主,该对象在应用启动过程中采用Builder模式由对应的 二、依赖注入 服务承载系统无缝整合了依赖注入框架。从上面给出的代码可以看出,针对承载服务的注册实际上就是将它注册到依赖注入框架中。

    1.2K60发布于 2020-03-19
  • 来自专栏SDNLAB

    SDN、NFV和云平台三者协同:打造最佳体验的承载

    在日前某公开场合,中国移动设计院技术部总经理高鹏在演讲中表示,随着互联网的快速发展,传统的电信无论是在基础网络还是IT支撑架构上,都开始面临越来越多的挑战和压力。 一个是对骨干边缘流量基于SDN进行调优,原来的链路都是固定的,运营商主要是通过这些不同链路来做均衡,这导致网络对拥塞的感知能力较差,无法确保实时的负载均衡效果。 在他看来,运营商网络架构和目标就是提供最佳体验的承载,SDN的引入要使网络具备智能调优能力,也希望通过CDN等技术,使得内容不断向网络边缘下沉;同时,NFV的引入使得虚拟化能覆盖大部分网元,节约建设周期

    82760发布于 2018-04-04
  • 来自专栏python知识

    使用标签承载内容

    结构 head title meta body 文本 标题和段落 粗体和斜体 上标和下标 空白(白色空间折叠) 折行和水平标尺 语义化标记 加粗和强调 引用 缩写词和首字母缩写词 引文 所有者联系信息 内容的修改 列表(list) 有序列表(ordered list) 无序列表(unordered list) 定义列表(definition list) 链接(anchor) 页面链接 锚链接 功能链接 图像(image) 图像存储位置 图像及其宽高 选择正确的图像格式 JPEG GIF PNG 矢量图 fi

    3.1K20发布于 2021-05-20
  • WDMOTN承载对于1588v2时间传送的影响

    承载中的时钟和时间同步是怎样的?

    28410编辑于 2024-04-09
  • 来自专栏张善友的专栏

    承载WCF 数据服务

    可以使用 WCF ServiceHost 或 WebServiceHost 类承载 WCF Data Services,具体参见MSDN http://msdn.microsoft.com/zh-cn/

    96850发布于 2018-01-22
  • HSD4+2板端公头的电压承载能力如何

    由于不同制造商和型号的HSD4+2板端公头可能存在差异,因此其额定电压范围也会有所不同。一般来说,这个范围可能会涵盖从几伏特到几百伏特不等。 在选择HSD4+2板端公头时,通常会建议留出一定的安全裕量。这意味着在实际应用中,所选择的连接器的额定电压应高于系统或设备中可能出现的较高电压值。 连接器的材料特性对其电压承载能力具有重要影响。例如,绝缘材料的耐电压性能、导电材料的导电性能以及接触材料的接触电阻等都会影响连接器的电压承载能力。连接器的结构设计也是影响其电压承载能力的重要因素。 制造工艺的优劣也会直接影响HSD4+2板端公头的电压承载能力。高精度的制造工艺可以确保连接器的各个部件之间的配合精度和接触可靠性,从而提高其电压承载能力。 如何确定HSD4+2板端公头的电压承载能力较直接的方法是查阅HSD4+2板端公头的技术规格书或数据手册。这些文档中通常会详细列出连接器的额定电压范围、电压耐受能力等关键参数。

    22210编辑于 2024-08-07
  • 来自专栏施炯的IoT开发专栏

    承载辉煌历史 畅想无线未来

    2G,3G,LTE,这些属于前者;WiFi,WiMax,这些属于后者。 图1:08年和07年第三季度Smartphone的数据     再看Smartphone的OS情况,如下图2所示:以千为单位 ? 图2:08年和07年第三季度Smartphone的OS统计数据 注:以上数据来源于www.cellular-news.com,用Office 2007 Excell生成的图表。    

    87050发布于 2018-01-11
  • 来自专栏张善友的专栏

    IronPython 承载和消费WCF服务

    我们就用clrtype来看看怎么承载WCF服务和消费WCF服务。 - Part 2 Entity Framework, IronPython and PODO’s – Can it be done?

    1.2K60发布于 2018-01-22
  • 来自专栏大内老A

    服务承载系统:总体设计

    通过前面的实例演示,我们知道ConfigureHostConfiguration方法涉及的配置主要是在服务承载过程中使用的,是针对服务宿主的配置;ConfigureAppConfiguration方法设置的则是供承载的 HostBuilderContext携带的上下文主要包含两个部分:其一,通过调用ConfigureHostConfiguration方法设置的针对宿主的配置;其二,当前的承载环境。 如果针对配置系统的设置与当前承载上下文无关,我们可以调用如下这个同名的扩展方法,该方法提供的参数依旧是一个Action<IConfigurationBuilder>类型的委托。 任何一个应用总是针对某个具体的环境进行部署的,我们将承载服务的部署环境称为承载环境。 开发、预发和产品是三种最为典型的承载环境,如果采用“Development”、“Staging”和“Production”来对它们进行命名,我们针对这三种承载环境的判断就可以利用如下三个扩展方法(IsDevelopment

    82050发布于 2020-03-19
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