10g網路卡的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

另外網站華芸科技新增AS-T10G2 10G Base-T 網路卡 - Asustor也說明:台灣,台北,2021 年6 月1 日– ASUSTOR Inc. 今日推出新一代10G Base-T 網路卡- AS-T10G2,即刻突破傳統千兆乙太網路傳輸瓶頸,並將網路傳輸速度有效 ...

中原大學 電機工程學系 賴裕昆所指導 莊承翰的 應用於證券交易中低延遲金融風險管理系統之FPGA實現 (2021),提出10g網路卡關鍵因素是什麼,來自於風險管理系統、高頻交易、低延遲、NetFPGA SUME、FPGA。

而第二篇論文國立清華大學 通訊工程研究所 黃能富所指導 蔡文嚴的 於具備多佇列網路卡的多核心平台上對高效能封包處理之研究 (2014),提出因為有 網路封包處理、多核心系統、同步化技術、連線追蹤、中斷綁定的重點而找出了 10g網路卡的解答。

最後網站問題10G PCIE網卡推薦與NAS相關 - 哈啦區則補充:另外想問一下因為我需要用到10G傳輸的只有NAS到電腦這段其他設備會經由WIFI連線我可以將兩張10G網卡分別插在NAS和電腦上然後用一條網路線對接然後NAS ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了10g網路卡,大家也想知道這些:

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應用於證券交易中低延遲金融風險管理系統之FPGA實現

為了解決10g網路卡的問題,作者莊承翰 這樣論述:

隨著臺灣證券交易所新制——逐筆交易實施後,有別於以往的「集合競價」每五秒鐘撮合一次,「逐筆交易」隨到隨撮,以微秒為單位為交易者進行撮合,高頻交易的可行性更加提高。基於軟體的風險管理解決方案的高可擴展性可以很好的適應高變動設計需求,不過處理延遲也相對高,同時導致交易風險增高,無法滿足高頻交易的要求;特殊應用積體電路(Application Specific Integrated Circuit, ASIC)的效能雖高且延遲低,但低可擴展性不適合應用在高變動的金融領域;現場可程式邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)同時兼具軟體的高可擴展性,以及特殊應

用積體電路的高效能與低延遲,在能夠快速變更系統設計下同時保持優越的性能與極低的延遲,是實現風險管理系統理想選擇。本論文提出一架構基於現場可程式邏輯閘陣列的高頻交易風險管理系統,以硬體加速處理金融封包,並且提供部分TCP/IP協定堆疊功能,如封包解析、TCP亂序重組與重送標示等功能,且可以依據需求增減風險管理功能並支援多組FIX session檢核,滿足低延遲精確管控金融交易風險。本論文提出之系統實現在NetFPGA-SUME-10G上,原生網路卡專案系統處理300位元組之FIX封包必須花費1.5微秒,本論文之TCP重組模組與風險管理模組處理300位元組之FIX封包合計延遲時間約為783奈秒,因

此本論文提出之風險管理系統處理300位元組之FIX封包可以達到2.3微秒的延遲時間,滿足高頻交易的低延遲需求。

於具備多佇列網路卡的多核心平台上對高效能封包處理之研究

為了解決10g網路卡的問題,作者蔡文嚴 這樣論述:

隨著半導體技術的進步,多核心處理器被廣為使用於現代人的生活 - 從輕巧的手持裝置如行動電話到大型主機都看得到其蹤影。另一方面,為了克服多個處理器同時競爭網路卡上單一收發佇列所造成的效能瓶頸,支援多佇列的網路卡因應而生。在傳統硬體中斷驅動的封包處理模型之下,當網路卡透過直接記憶體存取 (DMA) 將一封包從網卡佇列送到系統記憶體之後,即會透過中斷通知處理器進行後續的處理。為了最大化利用多核心平台及多佇列網路卡的運算能力,新的中斷處理架構如 PCI-MSI(x) 被提出;其大幅改善中斷通知的效率並使得每個網卡佇列可以有各自獨立的中斷向量,透過不同中斷向量對個別處理器的綁定,可達到最高的系統利用率

及整機效能。雖然多核心處理器提供軟體設計師更強大的運算能力,然而在多核心平台上設計有效率的封包處理程式卻存在許多單核心系統未見的挑戰。其中首要就是如何同步被多個處理器同時存取的資料及其衍生的許多問題如效能的下降及因錯誤的同步方式引起的系統死鎖(deadlock)。本論文首先介紹多核心系統並特別著重於非均勻訪存架構(NUMA) 的特性;接著說明軟體同步技術從經典的鎖(lock)、信號標(semaphore) 及無鎖(lockless) 操作到利用處理器硬體的同步機制如 transactional memory 及鎖省略(lock elision) 等,期待為讀者建立背景知識及相關術語。連線追蹤為

本論文第一個研究主題,其目的為將個別封包關連到其所屬的連線以進行需要連線資訊的應用如跨封包內容檢測 (cross packet deep inspection) 及位址轉換等。此技術的難度在於高速的查找連線追蹤表以更新既存的連線或建立新的連線紀錄。本論文改善傳統使用單一共享追蹤表的做法,將單一表分割為較小的表以減少原來較多處理器同使存取單一表引起的上鎖/解鎖操作負擔。實際效能量測的結果也符合我們的預期: 當愈少處理器競爭相同的表(鎖),整體效能愈高。另一方面,本研究也提出一個動態資源分配的演算法以避免因負載不均造成連線追蹤能力下降的情形。中斷綁定在多核心平台上扮演著影響封包處理效能關鍵的腳色。

在非最佳化的綁定之下,系統會因處理器的中斷處理負載分配不均而引起效能的大幅下降。然而設計一個全體適用最佳的中斷綁定器已被證明為 NP-hard 的問題,因此可能的研究方向乃是有效率及系統化的找出一個接近最佳綁定的方法。本論文首先提出一個綜合系統軟硬體及網卡功能配置資訊的系統化綁定演算法,試驗結果顯示此方法的效能在不同網路應用下均接近最佳的綁定法。為了更進一步將此演算法推廣到多佇列網路平台及考慮其提供中斷綁定建議的新介面,我們提出 qcAffin 作為多佇列 (queue) 到多處理器核心 (core) 的綁定器 (affinitizer)。qcAffin 因其對多佇列網卡的最佳化處理,在使用

1G 及 10G 多佇列網卡系統上的效能大幅領先 Linux系統核心內建的中斷綁定方式且可根據系統負載實現動態中斷綁定。