• PN-EN 55011:2012 - Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement • PN-EN 55022:2010/AC:2011 - Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement • PN-EN 55024:2011/A1:2015-08 – Electromagnetic compatibility (EMC) - Information technology equipment immunity特征 - 测量的限制和方法•PN-EN 60950-1:2007/A2:2014-05-信息技术设备 - 安全 - 安全 - 第1部分:一般要求•EMC 2004/108/WE - 电磁兼容性指令•LVD•LVD 2006/95/95/WE - 低压指令•PN-PN-EN 60825-1-10825-1:2014-14-14-14-14:2014:2014:2014 e:2014 e:::::2014 e:::::2014 e:::2014::::::::::2014: IEC 61000-4-2电磁兼容性(EMC) - 第4-2部分:测试和测量技术 - 静电排放免疫测试•IEC 61000-4-3电磁兼容性(EMC) - 第4-3部分 - 第4-3部分:测试和测量技术 - 启用,电气征用,电动机61000-电动机66-电源,IEC 41 000 - IEC 6 000 - IEC 6 000 - IEC 6 000 - IEC-61000- iec-66 (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test • IEC 61000-4-5 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test • IEC 61000-4-6 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted由射频磁场引起的干扰•IEC 61000-4-8电磁兼容性(EMC) - 第4-8部分:测试和测量技术 - 功率频率磁场免疫测试
OCP NIC 3.0规范定义了最新一代网络适配器的标准化设计。简单明了的形式,清晰的可管理性要求以及提高的可使用性有助于简化当前和新兴功能的部署。OCP 3.0的Intel®以太网600系列网络适配器提供广泛的互操作性,关键的性能优化以及提高通信,云和企业IT网络解决方案的敏捷性。Intel®以太网600系列网络适配器提供广泛的互操作性,关键的性能优化以及提高通信,云和企业IT网络解决方案的敏捷性。
我们介绍了光纤时间和频率分布技术的结果,这些技术为现有方法增加了可扩展性、安全性和可靠性。这包括使用码分多址 (CDMA) 向多个用户进行超稳定光频率分配,并增强抗噪能力。CDMA 方案还开辟了加密超稳定频率分布的可能性,相对频率精度超过 19 位。此外,我们还报告了 CERN 白兔 (WR) 协议的扩展,用于集成千兆光纤以太网和通过光纤网络进行亚纳秒时间分配。通过对现成的 WR 交换机进行软件修改,我们创建了冗余光学定时端口,从而允许系统同步到多个参考(原子)时钟,而不仅仅是一个。我们表明,这种经过修改的 WR 交换机可用于将来自多个参考时钟的信号组合成一个虚拟网络时间尺度,该尺度可以胜过任何单个时钟。这些概念可能用于定位、导航和定时 (PNT) 以及 (量子) 网络应用,这些应用需要独立于 GNSS 的可靠频率和时间源,但性能与 GNSS 相似或更好。
性能会因使用、配置和其他因素而有所不同。了解更多信息,请访问 https://www.intel.com/PerformanceIndex 。性能结果基于截至配置中所示日期的测试,可能无法反映所有公开可用的更新。有关配置详细信息,请参阅配置披露。没有任何产品或组件能够绝对安全。英特尔不控制或审核第三方数据。您应咨询其他来源以评估准确性。您的成本和结果可能会有所不同。英特尔技术可能需要启用硬件、软件或激活服务。您不得将本文档用于与本文所述英特尔产品相关的任何侵权或其他法律分析,也不得协助使用本文档。您同意授予英特尔此后起草的任何专利权利要求的非独占、免版税许可,其中包括本文披露的主题。所述产品可能包含设计缺陷或错误(称为勘误表),这可能会导致产品与已发布的规格不符。最新指定的勘误表可根据要求提供。© 英特尔公司。英特尔、英特尔徽标和其他英特尔标志是英特尔公司或其子公司的商标。其他名称和品牌可能被声明为他人的财产。 1222/BY/MESH/761684-001
� Cisco CallManager Express (CCME) 或 Cisco CallManager 的 Survivable Remote Site Telephony (SRST) 提供对有线和 WLAN IP 电话的电话支持。无绳 WLAN IP 电话使用户能够移动并提高工作效率。� 集成交换机模块和以太网供电 (POE) 支持 Cisco Aironet 接入点(用于较大的站点)以及有线 IP 电话。� 移动 IP 归属代理支持使客户端能够从 WLAN 移动到蜂窝网络。� 使用 LEAP 的 IEEE 802.1x 本地身份验证通过 WAN 故障期间的 WLAN 客户端可存活身份验证提供增强的可靠性。� 可自定义的访客访问通过服务选择网关功能以及用户边缘服务管理器启用。
纺织品:另外两种无梭织机完全免征纺织机械税。针织物的 BCD 税率从“10% 或 20%”修改为“20% 或每公斤 115 卢比,以较高者为准”。电子产品:交互式平板显示器(IFPD)的 BCD 从 10% 增加到 20%。开式电池和其他组件的 BCD 降至 5%。开式电池零部件的 BCD 豁免。锂离子电池:电动汽车电池制造的额外 35 种资本货物和手机电池制造的额外 28 种资本货物豁免。航运业:船舶制造所用的原材料、部件、消耗品或零件的 BCD 豁免再延长十年。拆船继续适用同样的豁免。电信:电信级以太网交换机的 BCD 从 20% 降低到 10%。
创建 DHCP 池................................................................................ 112 更改 DHCP 池.................................................................... 115 删除 DHCP 池.................................................................... 116 配置 DHCP 池选项............................................................... 117 显示 DHCP 服务器统计信息................................................. 118 显示 DHCP 绑定....................................................................... 119 删除一个或所有动态 DHCP 绑定.................................... 120 查看存在 DHCP 冲突的绑定.................................................... 121 删除一个或所有存在冲突的 DHCP 绑定.................................... 122 DHCP 中继.................................................................................... 123 配置全局 DHCP 中继设置并显示中继统计信息.................................................................................... 123 配置 DHCP 中继接口.................................................................... 126 DHCP 第 2 层中继.................................................................................... 128 配置全局 DHCP L2 中继设置..................................................... 128 配置 DHCP L2 中继接口..................................................... 129 显示 DHCP L2 中继接口统计信息..................................... 130 UDP中继................................................................................................ 128 配置全局 UDP 中继设置并添加 UDP 中继....................................................................................... 128 更改 UDP 中继配置...................................................................... 129 删除 UDP 中继配置...................................................................... 130 添加 UDP 接口配置...................................................................... 131 更改 UDP 接口配置...................................................................... 133 删除 UDP 接口...................................................................... 134 DHCPv6 服务器............................................................................. 134 启用 DHCPv6 服务器...................................................................... 135 管理 DHCPv6 池............................................................................. 136 创建 DHCPv6 池............................................................................. 136 更改 DHCPv6 池............................................................................. 137 删除 DHCPv6 池............................................................................. 138 管理池的 DHCPv6 前缀委派............................................................. 139 创建池的 DHCPv6 前缀委派配置................................................................................................... 139 更改池的 DHCPv6 前缀委派配置.................................................................................................... 140 水池.........................................................................................144 删除池的 DHCPv6 前缀委派配置................................................................................................. 145 配置接口的 DHCPv6 设置............................................................... 146 显示 DHCPv6 绑定............................................................... 147 显示 DHCPv6 服务器统计信息....................................................... 149 删除一个或所有接口的 DHCPv6 统计信息.................................... 151 DHCPv6 中继接口.................................................................................... 152 以太网供电.................................................................................... 154 PoE 概念.................................................................................... 154
两个大型 3Kbyte 发送和接收 FIFO 有助于防止数据不足和超出。它具有快速背对背传输支持和最小帧间间隔。它还改进了动态传输链,具有多个优先级传输队列。PCM-SC520-G 上有三个发光二极管 (LED),可直观显示链路状态、网络活动和网络速度。检测到有效连接时,黄色链路完整性 LED 亮起。检测到线路上有活动时,绿色活动 LED 闪烁。检测到 100BASE-T 链路时,红色 LED 亮起;检测到 10BASE-T 链路时,红色 LED 熄灭。
各种规模、用例和技术技能的组织都在寻找基础设施解决方案,以加速其人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和深度学习 (DL) 计划。WekaIO™ (Weka) 和 NVIDIA® 合作构建并验证了每个人都可以使用的高性能可扩展 AI 解决方案。本文档包含 Weka AI™ 参考架构 (RA) 解决方案的验证信息。该设计使用多达四个 NVIDIA DGX™ A100 系统、NVIDIA® Mellanox® Spectrum™ 以太网和 NVIDIA Mellanox Quantum™ InfiniBand 交换机实现。NVIDIA 和 Weka 使用行业标准基准测试工具验证了该系统的运行和性能。根据验证测试结果,该架构为训练工作负载提供了出色的线性扩展。组织可以从小规模开始,轻松独立地将计算和存储资源扩展到具有可预测性能的多机架配置,以满足任何 ML 工作负载要求。
近年来,人工智能模型的计算密度和规模都快速增长,这推动了高效可靠的专用网络基础设施的建设。本文介绍了 Meta 用于分布式人工智能训练的融合以太网远程直接内存访问 (RoCE) 网络的设计、实现和运行。我们的设计原则涉及对工作负载的深入了解,并将这些见解转化为各种网络组件的设计:网络拓扑 - 为了支持一代又一代人工智能硬件平台的快速发展,我们将基于 GPU 的训练分离到其自己的“后端”网络中。路由 - 训练工作负载本质上会导致负载不平衡和突发性,因此我们部署了几次路由方案迭代以实现近乎最佳的流量分配。传输 - 我们概述了我们最初尝试使用 DCQCN 进行拥塞管理,但后来放弃 DCQCN 转而利用集体库本身来管理拥塞。运营 - 我们分享运营大型人工智能网络的经验,包括我们开发的工具和故障排除示例。