Abstract:
Technologien, die eine aufgeteilten Speicherpool nutzen, beinhalten einen Rechenschlitten. Der Rechenschlitten beinhaltet mehrere Prozessoren, die kommunikativ miteinander durch einen Prozessorkommunikation-Link gekoppelt sind. Jeder Prozessorsoll mit einem unterschiedlichen Speicherschlitten durch ein jeweiliges Speichernetz kommunizieren, das für den entsprechenden Prozessor und Speicherschlitten dediziert ist. Der Rechenschlitten beinhaltet eine Rechen-Engine zum Erzeugen einer Speicherzugriffsanforderung zum Zugreifen auf eine Speicheradresse in einem entfernten Speicher. Der entfernte Speicher beinhaltet einen Speicher, der sich auf einem der Speicherschlitten befindet. Die Rechen-Engine ist auch ausgelegt zum Bestimmen des Speicherschlittens, auf dem auf den entfernten Speicher zuzugreifen ist, als eine Funktion der Speicheradresse und einer Abbildung von Speicheradressenbereichen zu Speicherschlitten, und Senden der Speicherzugriffsanforderung an den bestimmten Speicherschlitten, um auf den entfernten Speicher zuzugreifen, der mit der Speicheradresse assoziiert ist.
Abstract:
All-In-One-Mobilrechnervorrichtungen und Verfahren, die durch die Vorrichtungen durchgeführt werden. Die All-In-One-Mobilrechnervorrichtung beinhaltet einen Prozessor, einen Speicher und Softwareanweisungen, die dazu konfiguriert sind, auf dem Prozessor ausgeführt zu werden, um zu ermöglichen, dass die Mobilrechnervorrichtung verschiedene Operationen durchführt. Die All-In-One-Vorrichtung kann verschiedene drahtgebundene und drahtlose Schnittstellen beinhalten, die ermöglichen, dass sie mit einem breiten Bereich von Vorrichtungen, einschließlich Smartphones, Tablets, Laptops, PCs, Smart-Fernseher und anderer, kommuniziert. Die All-In-One-Vorrichtung ist dazu in der Lage, dass auf sie aus der Ferne zugegriffen wird, wenn sie in Kommunikation mit einer zweiten Vorrichtung verlinkt ist, und es wird ermöglicht, dass Daten von verschiedenen Benutzervorrichtungen und Cloud-basierten Diensten aggregiert werden, um einheitliche Datenressourcen zu erschaffen. Daten, auf die durch die Vorrichtung zugegriffen wird, können mit einem Cloud-basierten Speicherungsdienst synchronisiert werden, um zu ermöglichen, dass ein Benutzer auf die Daten von einem Bereich von Vorrichtungen über die All-In-One-Vorrichtung zugreift. Die All-In-One-Vorrichtung weist einen Formfaktor auf, der näherungsweise die Größe einer Kreditkarte ist, aber trotzdem dazu in der Lage ist, ein vollwertiges Desktop-Betriebssystem auszuführen.
Abstract:
Beispiele können einen Sled für ein Rack eines Daten-Centers enthalten, das physische Speicherressourcen enthält. Der Sled umfasst Montageflansche, um ein robotisches Einführen und Herausnehmen in ein Rack bzw. aus einem Rack zu ermöglichen, und umfasst Speichervorrichtungs-Montageschlitze, um ein robotisches Einführen und Herausnehmen von Speichervorrichtungen in den bzw. aus dem Sled zu ermöglichen. Die Speichervorrichtungen sind mit einem optischen Fabric durch Speicherressourcen-Steuereinheiten und eine optische Dualmodus-Netzwerkschnittstelle gekoppelt.
Abstract:
Apparatus and methods for rack level pre-installed interconnect for enabling cableless server, storage, and networking deployment. Plastic cable waveguides are configured to couple millimeter-wave radio frequency (RF) signals between two or more Extremely High Frequency (EHF) transceiver chips, thus supporting millimeter-wave wireless communication links enabling components in the separate chassis to communicate without requiring wire or optical cables between the chassis. Various configurations are disclosed, including multiple configurations for server chassis, storage chassis and arrays, and network/switch chassis. A plurality of plastic cable waveguide may be coupled to applicable support/mounting members, which in turn are mounted to a rack and/or top-of-rack switches. This enables the plastic cable waveguides to be pre-installed at the rack level, and further enables racks to be installed and replaced without requiring further cabling for the supported communication links. The communication links support link bandwidths of up to 6 gigabits per second, and may be aggregated to facilitate multi-lane links.
Abstract:
Mobile computing device technology and systems and methods using the same are described herein. In particular, mobile computing devices that may serve as a processing component of a disaggregated computing system described, non-integral screens that may be paired with the mobile computing devices, and systems and methods using such devices and screens are described. In some embodiments, the mobile computing device technology includes a mobile computing device that lacks an integral screen, but which is capable of throwing at least video information to a non-integral target screen, e.g., via a paired connection established over a wired or wireless communication interface.
Abstract:
Apparatus and methods for cableless connection of components within chassis and between separate chassis. Pairs of Extremely High Frequency (EHF) transceiver chips supporting very short length millimeter-wave wireless communication links are configured to pass radio frequency signals through holes in one or more metal layers in separate chassis and/or frames, enabling components in the separate chassis to communicate without requiring cables between the chassis. Various configurations are disclosed, including multiple configurations for server chassis, storage chassis and arrays, and network/switch chassis. The EHF-based wireless links support link bandwidths of up to 6 gigabits per second, and may be aggregated to facilitate multi-lane links.
Abstract:
Beispiele können Racks für ein Datencenter und Schlitten für die Racks umfassen, wobei die Schlitten so eingerichtet sind, dass sie physische Ressourcen für das Datencenter beherbergen. Die Schlitten können physische Ressourcen und Wärmesenken beherbergen, welche mit den physischen Ressourcen thermisch verknüpft sind. Die physischen Ressourcen sind auf den Schlitten angeordnet und die Wärmesenken sind so konfiguriert, dass sie eine thermische Schattenbildung zwischen physischen Ressourcen begrenzen, um eine Beeinträchtigung eines Luftstroms zu verringern, der von Gebläsen der Racks bereitgestellt wird.
Abstract:
Beispiele können Techniken zum Zuteilen von physischen Beschleunigerressourcen aus Pools von Beschleunigerressourcen beinhalten. Insbesondere können virtuelle Datenverarbeitungsvorrichtungen aus physischen Ressourcen und physischen Beschleunigerressourcen, die den virtuellen Datenverarbeitungsvorrichtungen dynamisch zugeteilt sind, zusammengestellt werden. Die vorliegende Offenbarung stellt es bereit, dass physische Beschleunigerressourcen einer virtuellen Datenverarbeitungsvorrichtung dynamisch zugeteilt oder zu dieser zusammengestellt werden können, obwohl sie an andere Komponenten in der virtuellen Vorrichtung nicht physisch gekoppelt sind.
Abstract:
tecnologia de dispositivo de computação móvel e sistemas e métodos que utilizam o mesmo. trata-se de tecnologia de dispositivo de computação móvel e sistemas e métodos que usam o mesmo que são descritos no presente documento. em particular, dispositivos de computação móveis que podem servir como um componente de processamento de um sistema de computação desagregado descrito, telas não integrais que podem ser emparelhadas com os dispositivos de computação móveis, e sistemas e métodos que usam tais dispositivos e telas que são descritos. em algumas modalidades, a tecnologia de dispositivo de computação móvel inclui um dispositivo de computação móvel que carece de uma tela integral, porém que tem capacidade para lançar pelo menos informações de vídeo a uma tela-alvo não integral, por exemplo, por meio de uma conexão emparelhada estabelecida através de uma interface de comunicação sem fio ou cabeada.
Abstract:
Es werden Technologien für das blinde Stecken von optischen Verbindern in einem Rack eines Rechenzentrums offenbart. In der veranschaulichenden Ausführungsform kann ein Sied in ein Rack geschoben werden und ein optischer Verbinder auf dem Sied wird blind mit einem entsprechenden optischen Verbinder auf dem Rack stecken. Der veranschaulichende optische Verbinder auf dem Sied weist zwei Führungssäulenaufnahmen auf, die derart mit entsprechenden Führungssäulen auf dem optischen Verbinder auf dem Rack stecken, dass, wenn sie stecken, optische Fasern des optischen Verbinders auf dem Rack mit entsprechenden optischen Fasern auf dem optischen Verbinder des Sleds ausgerichtet und optisch gekoppelt werden.