Abstract:
Multiple voice channels are aggregated into a packet having a segmented data structure and sent over a packet network. The segmented data structure includes segment IDs, corresponding data segments and a packet header arranged so that all data is aligned on 8-byte boundaries for efficient processing by 64-bit processors. The data segment represents one or more milliseconds of digitized voice data, and the segment ID explicitly identifies the voice channel associated with the digitized voice data without reference to any other data in the data structure.
Abstract:
A method for inverse multiplexing of managed traffic flows over a multi-star switch network includes a source node classifier. The source node classifier, using a traffic-engineering algorithm, classifies incoming traffic based on flow parameters, embeds the flow parameters in a routing table in a node for a flow, places packets from classified flows into Switch-Specific Managed-Traffic Queues (SSMT) and a source node unmanaged traffic queue. A source node switch input scheduler process for a switch selects all managed packets from the SSMT destined for the switch, then selects a single unmanaged packet from the source node unmanaged traffic queue. The source node transmits the packets as classified flows through a switch fabric to the destination node. At the destination node packets transmitted through the switch fabric are sorted by a Switch Output Process and sent to intended output queues.
Abstract:
A method for inverse multiplexing of managed traffic flows over a multi-star switch network includes a source node classifier. The source node classifier, using a traffic-engineering algorithm, classifies incoming traffic based on flow parameters, embeds the flow parameters in a routing table in a node for a flow, places packets from classified flows into Switch-Specific Managed-Traffic Queues (SSMT) and a source node unmanaged traffic queue. A source node switch input scheduler process for a switch selects all managed packets from the SSMT destined for the switch, then selects a single unmanaged packet from the source node unmanaged traffic queue. The source node transmits the packets as classified flows through a switch fabric to the destination node. At the destination node packets transmitted through the switch fabric are sorted by a Switch Output Process and sent to intended output queues.
Abstract:
Multiple voice channels are aggregated into a packet having a segmented data structure and sent over a packet network. The segmented data structure includes segment IDs, corresponding data segments and a packet header arrang ed so that all data is aligned on 8-byte boundaries for efficient processing by 64-bit processors. The data segment represents one or more milliseconds of digitized voice data, and the segment ID explicitly identifies the voice channel associated with the digitized voice data without reference to any other data in the data structure.
Abstract:
System zur drahtlosen Kommunikation, wobei das System umfasst: eine Basisstation, welche einen Sendeempfänger und mehrere Antennen für MIMO-Kommunikationen mit mehreren Eingängen und mehreren Ausgängen sowie eine Logik umfasst, um eine Netzwerkmodifizierungsnachricht an einen Dienstknoten über einen ersten MPLS-Tunnel als Antwort auf ein Empfangen einer Layer-2-Handoff-Anforderungsnachricht von einer gegenwärtig verbundenen Mobilstation zu erzeugen und zu senden; und einen Multi-Protocol-Label-Switching-(MPLS)-Label-Edge-Router (LER), welcher an die Basisstation gekoppelt ist, wobei die Basisstation einen Speicher aufweist, um Pakete vorübergehend zu Puffern, welche für eine Mobilstation bestimmt sind, die keinen aktuellen Funkverbindungszugang zu der Basisstation aufweist, wobei die Netzwerkmodifizierungsnachricht von dem Dienstknoten verwendet wird, um einen Multicast mit Paketen mittels MPLS-Tunnel von dem Dienstknoten an die Basisstation und an eine oder mehrere Zielbasisstationen auszuführen, welche in der Layer-2-Handoff-Anforderungsnachricht identifiziert werden, und wobei der Dienstknoten weiterhin eine Logik umfasst, um einen oder mehr zusätzliche MPLS-Tunnel mit einem oder mehreren zusätzlichen Dienstknoten dynamisch einzurichten, um...
Abstract:
A method and system for a network node for attachment to switch fabrics is described. The system includes an access unit to provide access to communications from an external network, a classification element to label received packets with information identifying an associated flow and queue, a mapping element to place the packets into one of a plurality of queues based on the label identifiers, a scheduler to schedule packets in the queues for transmission, and an encapsulation element to encapsulate the scheduled packets into uniform size frames. The uniform size frames may then be transmitted to a next destination through a switch fabric.
Abstract:
Technologien zum Auslagern von Beschleunigungsaufgaben-Ablaufplanungsoperationen an Beschleunigerschlitten beinhalten eine Datenverarbeitungsvorrichtung zum Empfangen einer Anforderung von einem Datenverarbeitungsschlitten, um die Ausführung eines Auftrags zu beschleunigen, der eine Gruppe von Aufgaben beinhaltet. Die Datenverarbeitungsvorrichtung soll ebenfalls die Anforderung zum Generieren von Metadaten analysieren, welche die Aufgaben innerhalb des Auftrags, eine jeder Aufgabe zugeordnete Beschleunigungsart und eine Datenabhängigkeit zwischen den Aufgaben anzeigen. Außerdem soll die Datenverarbeitungsvorrichtung eine Verfügbarkeitsanforderung einschließlich der Metadaten an einen oder mehrere Mikro-Orchestratoren eines oder mehrerer Beschleunigerschlitten, die mit der Datenverarbeitungsvorrichtung kommunikativ gekoppelt sind, senden. Die Datenverarbeitungsvorrichtung soll ferner Verfügbarkeitsdaten von dem einen oder den mehreren Mikro-Orchestratoren empfangen, die anzeigen, welche der Aufgaben der Mikro-Orchestrator zur Beschleunigung auf dem zugeordneten Beschleunigerschlitten akzeptiert hat. Außerdem soll die Datenverarbeitungsvorrichtung die Aufgaben an den einen oder die mehreren Mikro-Orchestratoren als eine Funktion der Verfügbarkeitsdaten zuweisen.
Abstract:
A method for inverse multiplexing of managed traffic flows over a multi-star switch network includes a source node classifier. The source node classifier, using a traffic-engineering algorithm, classifies incoming traffic based on flow parameters, embeds the flow parameters in a routing table in a node for a flow, places packets from classified flows into Switch-Specific Managed-Traffic Queues (SSMT) and a source node unmanaged traffic queue. A source node switch input scheduler process for a switch selects all managed packets from the SSMT destined for the switch, then selects a single unmanaged packet from the source node unmanaged traffic queue. The source node transmits the packets as classified flows through a switch fabric to the destination node. At the destination node packets transmitted through the switch fabric are sorted by a Switch Output Process and sent to intended output queues.
Abstract:
Technologien zum Aufteilen von Arbeit über eine oder mehrere Beschleunigervorrichtungen hinweg enthalten eine Rechnervorrichtung. Die Rechnervorrichtung soll eine Konfiguration von jeder der mehreren Beschleunigervorrichtungen der Rechnervorrichtung bestimmen, einen zu beschleunigenden Auftrag von einer anfordernden Vorrichtung empfangen, die von der Rechnervorrichtung entfernt ist, und den Auftrag in mehrere Aufgaben für eine Parallelisierung der mehreren Aufgaben unter den einem oder mehreren Beschleunigervorrichtungen als Funktion einer Auftragsanalyse des Auftrags und der Konfiguration jeder Beschleunigervorrichtung teilen. Die Rechnerengine soll ferner die Aufgaben für die eine oder mehreren Beschleunigervorrichtungen auf Grundlage der Auftragsanalyse planen und die Aufgaben auf der einen oder den mehreren Beschleunigervorrichtungen für die Parallelisierung der mehreren Aufgaben ausführen, um eine Ausgabe des Auftrags zu erhalten.