Abstract:
An electronic circuit device is provided, comprising a combined optical transmission and cooling fluid conduit network (100), wherein the network comprises at least one cooling conduit (101-103) that comprises an optical transmission medium (60), the network configured to convey a cooling fluid (50) via said at least one cooling conduit and an electromagnetic signal (70) via said optical transmission medium, such that the network is arranged in thermal communication with a first set of one or more components (11-15) of the electronic circuit device and in signal communication with a second set of one or more components (10-12a) of the electronic circuit device, and the first set and second set of component are at least partly overlapping. The corresponding method for conveying optical signal in such an electronic circuit device is also provided.
Abstract:
System, aufweisend:ein physisches Netzwerk (104);ein auf dem physischen Netzwerk realisiertes virtuelles, softwaredefiniertes Netzwerk (SDN) (102) umfassend zumindest einen Datenkanal (408) und einen Steuerkanal (406);eine mit einem SDN-Protokoll kompatible Steuereinheit (404), die mit dem Steuerkanal verbunden ist, wobei über den Steuerkanal Steuerinformationen übertragen werden;eine mit einem SDN-Protokoll kompatible Schalteinheit (402, 322), die mit dem Datenkanal (408) verbunden ist, wobei die Schalteinheit (402, 322) einen Mechanismus zur Beibehaltung und Änderung einer Netzwerküberlastungs-Benachrichtigungsfunktion des virtuellen SDN-Netzwerks (102) während der Übertragung von Daten des virtuellen SDN-Netzwerks (102) über das physische Netzwerk (104) und umgekehrt aufweist, wobei Netzwerküberlastungsmetadaten durch Einbinden in den Kopf der Datenpakete über den Datenkanal (408) übertragen werden.
Abstract:
Verfahren zum Untersuchen einer Überlastung in einem Computernetzwerk, das Folgendes umfasst: Senden eines Prüfpakets an Netzwerkeinheiten (14a–14n) von einem Quellknoten (16), um Daten über Datenverkehrs-Warteschlangen an jeder Netzwerkeinheit (14a–14n) einzuholen, die von dem Prüfpaket untersucht wird; und Anlegen einer Leitweglenkungstabelle (18a–18n) an jeder Netzwerkeinheit (14a–14n), die das Prüfpaket empfängt, auf der Grundlage der eingeholten Daten für jede zugehörige Datenverkehrs-Warteschlange, wobei die Leitweglenkungstabelle (18a–18n) auf den eingeholten Daten für jede zugehörige Datenverkehrs-Warteschlange beruht, wobei ein Leitweg, auf dem Datenpakete von irgendeiner der Netzwerkeinheiten (14a–14n) gesendet werden, auf der jeweils zugehörigen Leitweglenkungstabelle (18a–18n) beruht, und ein Datenverkehr gemäß den über die Datenverkehrs-Warteschlangen eingeholten Daten neu gelenkt wird, wobei der Quellknoten (16) einen Überlastungsgrad auf jedem möglichen Pfad abschätzt, den ein Paket nehmen kann, und den Pfad mit den geringsten Pfadkosten auswählt.
Abstract:
A system to investigate congestion in a computer network may include network devices to route data packets throughout the network. The system may also include a source node that sends a probe packet to the network devices to gather information about the traffic queues at each network device that receives the probe packet. The system may further include a routing table at each examined network device that is based upon the gathered information for each respective traffic queue.
Abstract:
Die Erfindung ist insbesondere auf ein mittels Computer realisiertes Verfahren zum Gruppieren von Anomalien gerichtet, die in einem computergestützten System entdeckt wurden. Das vorgeschlagene Verfahren nutzt ein unüberwachtes kognitives Modell, das auf der Grundlage von Eingabedatensätzen ausgeführt wird, um Gruppierungen von Anomalien zu erhalten. Das Verfahren greift auf Eingabedatensätze zu, die erkannten Anomalien des computergestützten Systems entsprechen. Diese Anomalien überspannen jeweilige Zeitfenster. Jeder Eingabedatensatz weist einen Satz von Zeitreihen von Leistungskennzahlen auf. Die Leistungskennzahlen jedes Eingabedatensatzes erstrecken sich über ein jeweiliges Zeitfenster. Das heißt, jede Anomalie entspricht einem jeweiligen Zeitfenster. Dieses Modell umfasst eine erste Stufe, die einen Encoder aufweist, der so ausgestaltet ist, dass er Darstellungen fester Größe von Eingabedatensätzen erlernt, und eine zweite Stufe, bei der es sich um eine Gruppierungsstufe handelt. Das Modell wird auf der Grundlage der Eingabedatensätze ausgeführt, auf die zugegriffen wurde, wobei die erste Stufe Darstellungen fester Größe der Eingabedatensätze erlernt und die zweite Stufe die erlernten Darstellungen gruppiert.
Abstract:
Aspekte der vorliegenden Erfindung offenbaren ein Verfahren und ein System zur Fehlerbehebung. Das Verfahren umfasst ein Erkennen von Datenquellen, die Sensordaten bereitstellen, unter anderem eine erste Gruppe von Messgrößen. Das Verfahren umfasst ferner Prozessoren, die feststellen, dass Werte einer zweiten Gruppe von Messgrößen eines Teilsatzes der Sensordaten (die durch eine vorgegebene Datenquelle bereitgestellt werden, die einen Komponentensatz aufweist) auf eine Unregelmäßigkeit hinweisen. Das Verfahren umfasst ferner ein Ermitteln einer dritten Gruppe der Messgrößen, bei denen es sich um Grundursachenkandidaten der Unregelmäßigkeit handelt. Die Messgrößen der dritten Gruppe werden durch den Komponentensatz bereitgestellt. Das Verfahren umfasst ferner ein Zuweisen eines Satzes von Koeffizienten zu jeweiligen Messgrößen. Jeder Koeffizient gibt ein Vergleichsergebnis jeder Messgröße mit einer Messgröße der dritten Gruppe an. Das Verfahren umfasst ferner ein Ermitteln unter Verwendung der Sätze von Koeffizienten, ob ein bestimmter Teilsatz des Komponentensatzes als eine Unregelmäßigkeitsgrundursache erkannt werden kann.
Abstract:
An electronic circuit device 1 has a combined optical transmission and cooling fluid conduit network having cooling conduit(s) 101-103 that comprises an optical transmission medium, such as fibre optic cables (60, fig 3). The network distributes a cooling fluid (50, fig 3) to cool at least a first set of component(s) 11-15 and allows optical communication between a second set of component(s) 10-12a. At least some of the components belong to both sets. The fibre optic cables (60, fig 3) may be inside or outside the conduit(s) 101-103.
Abstract:
Verfahren, aufweisend:Bereitstellen einer physische Verbindung, die zwei Datenverarbeitungseinheiten (105, 106, 155, 150, 210, 212, 214, 805) verbindet, wobei durch die physische Verbindung fließender Netzwerkverkehr logisch in eine Vielzahl von VLAN-Kanälen (VLAN = Virtual Local Area Network, virtuelles lokales Netzwerk) (405A, 405B, 405C, 405D, 405E) unterteilt ist;ein Bridge-Element (120, 120A, 120B, 120C) reserviert eine Bandbreite der physischen Verbindung unter mindestens zwei der Vielzahl von VLAN-Kanälen;das Bridge-Element teilt die für einen aus der Vielzahl von VLAN-Kanälen reservierte Bandbreite unter einer Vielzahl von Verkehrsklassen auf; unddas Bridge-Element leitet Datenrahmen (500) durch einen verteilten virtuellen Switch (180) zwischen einem Netzwerkadapter (115) und einer Vermittlungsschicht (130) weiter.
Abstract:
Verfahren, das Folgendes umfasst:Senden von Datenpaketen an beliebige von Netzwerkeinheiten von einem Quellknoten;Abholen von Überlastungsmeldungen in einem Strom von Überlastungsmeldungen von den Netzwerkeinheiten über den Quellknoten;Weiterleiten der Datenpakete durch ein Netzwerk über die Netzwerkeinheiten;Filtern der von dem Quellknoten abgeholten Überlastungsmeldungen durch Unterdrückung von hochfrequentem Rauschen und durch Glättung des Stroms der Überlastungsmeldungen; undAktualisieren einer Leitweglenkungs-Tabelle an jeder Netzwerkeinheit durch den Quellknoten, wobei die Leitweglenkungs-Tabelle den Leitweg festlegt, auf dem die Datenpakete durch eine beliebige Netzwerkeinheit gesendet werden, wobei die Überlastungsmeldungen von jeder Netzwerkeinheit durch den Quellknoten eingeholt werden, um die Überlastungsmeldungen auf eine Netzwerktopologie abzubilden und wobei die Leitweglenkungs-Tabellen auf der Grundlage der Überlastungsmeldungen aktualisiert werden.
Abstract:
IEEE 802.1Q und Enhanced Transmission Selection stellen nur acht unterschiedliche Verkehrsklassen bereit, die zur Steuerung der Bandbreite in einer bestimmten physischen Verbindung (oder Verknüpfung) verwendet werden können. Anstatt nur auf diese acht Verkehrsklassen zurückzugreifen, um die Bandbreite zu verwalten, offenbaren die hierin erörterten Ausführungsformen das Verwenden eines erweiterten Enhanced-Transmission-Selection-Planers, der es einer Netzwerkeinheit ermöglicht, die Bandbreite für ein einzelnes virtuelles LAN festzulegen. Das Reservieren von Bandbreite in einem Anschluss auf der Grundlage einer Kennung eines virtuellen LAN ermöglicht einer Netzwerkeinheit, Bandbreite für z. B. Millionen eindeutiger virtueller LANs zu reservieren. Daher kann diese Technik die fein abgestimmte Steuerung der Netzwerkstruktur und ihres Betriebsverhaltens verbessern.