无状态地址自动配置 (SLAAC) 是一种自动为主机自分配 IPv6 地址的方法。在某些情况下,例如对于重要的服务器,静态地址可能是首选,但在大多数情况下,允许设备自动自分配或动态请求 IPv6 地址更为容易。在 SLAAC 中,主机根据从路由器收到的网络前缀配置自己的网络地址。分配的 IPv6 地址包含来自网络接口的媒体访问控制 (MAC) 地址信息,并可能允许通过接口 ID、网络接口卡或主机供应商识别主机。这会导致隐私问题,因为将移动与特定设备联系起来并推断出与该设备相关的个人,以及暴露网络中使用的设备类型。
Marvell数据加速和卸载研究机构(全球范围内的第一家)为学生,研究人员和行业专业人员提供了最先进的Marvell Technologies。这些包括数据处理器单元(DPU),交换机,Compute Express Link(CXL)处理器和网络接口控制器(NICS)。这些资源对于在AI集群,云环境和网络上加速数据安全,移动,管理和处理至关重要。行业研究表明,在等待网络访问的情况下,最多有三分之一的AI/ML处理时间来解决该计划,旨在解决这种效率低下的问题。该设施的关键功能是Marvell的综合软件解决方案框架的可用性,该框架优化了用于开发Marvell Silicon内的集成数据包处理,密码和AI/ML加速器的解决方案。
对象管理组 (OMG) 的模块化开放系统方法 (MOSA) 支持环境工作组在 C4I 国防和军事领域工作组 (DTF) 下运作。它主要致力于支持建立 MOSA 支持环境,这是一个企业范围的平台,具有基于 OMG 标准的存储库和功能(基础设施),以支持美国国防部 (DoD) 及其军事服务以及其对其他联邦机构和其他国际军事联盟伙伴的适用性。支持环境支柱将支持其他四个 MOSA 支柱、MBSE、工具和其他未来的 MOSA 支持要求。支持环境还将支持基于标准的 MBSE 能力,以通过定义明确的物理和网络接口发布、查找、发现、评估和使用国防系统模块的定义,以进一步实现国防部的模块化采购目标。这个具有存储库和语义功能的企业范围平台是“MOSA 支持环境”。
使用基于软件的I/O虚拟化,VMM将虚拟设备(例如网络接口控制器(NIC))公开为VM。VMM中的软件设备模型模拟了虚拟设备的行为。设备模型从虚拟设备命令转换为被转发到物理设备的物理设备命令。这种设备的软件仿真可以为在VM中运行的软件提供良好的兼容性,但会引起大量的性能开销,尤其是对于高性能设备。除了性能限制外,软件中的模拟虚拟设备对于可编程设备(例如图形处理单元(GPU)(GPU)和现场可编程栅极阵列(FPGA)来说,软件中的虚拟设备可能很复杂,因为这些设备执行了多种复杂功能。基于软件的I/O虚拟化的变体,例如“设备paravirtualization”和“ Medied Pass-Through”,可以减轻设备仿真的某些性能和复杂性。
前盖PXM40-RS ...选项模块3插入螺丝端子块(操作电压)4插件螺丝端子终端块(l on W orks Bus,PXC001仅PXC001 .D)5网络接口RJ45(BACNET / IP,PXC001-e.D BONLY,PXC001-e.d BONLY)6用于通信的7个LED指示器,用于设备和系统状态8的LED指标。 XWP和PX KNX-Tool(RJ45,PXC001 .D仅)RJ45 pxM20的接口(仅PXC001 .D仅)10插入螺丝螺丝端子块(RS485)11 RS232接口12插件螺丝端子端子12插入式螺钉端子(KNX)13 RJ45接口(用于服务)14 knx PINM11 15 *互214 knxs PINM 1 15 *5 *和PX KNX -Tool(仅PXC001 -E.D)PXM20的RJ45接口(仅PXC001 .D)16在DIN Rail上安装的滑块
自从第一台计算机诞生以来,人们一直在思考如何利用计算机的计算能力来观察和改变我们周围的世界。早在“物联网”一词出现之前,就已经有了 IoT 系统——联网的计算资源与传感器和执行器相结合。最早的例子之一出现在 20 世纪 80 年代初,当时卡内基梅隆大学的学生为自动售货机添加了一个网络接口 [1]。学生们通过网络连接到自动售货机,看看饮料是否有货且是否冷,然后再走过去买。“物联网”一词的起源要归功于在宝洁公司工作的麻省理工学院研究员 Kevin Ashton [2]。1999 年,他正在研究射频识别 (RFID) 技术,用于识别物理对象(“事物”)并将有关“事物”的数据添加到 RFID 标签中,然后可以通过连接的 RFID 阅读器扫描这些数据并通过网络访问这些数据。Kevin 将这个标签和阅读器网络称为“物联网”。
•Wi-Fi 6E旨在提供6GHz频谱中大规模扩展的Wi-Fi通道的访问,包括160MHz,并在2.4、5和6GHz光谱频段中同时运行。•在6GHz频谱上支持的4K QAM以达到峰值吞吐量。•高通多用户流量管理旨在提供高级调度算法和通过通用上行链路数据支持,每个频道最多37个用户支持,以及每个频道的8用户MU-MIMO支持。•高通最大用户体系结构旨在为最多2000个用户提供网络稳定性和持续的吞吐量,并基于内存配置提供灵活性。•Qualcomm®Wi-Fi Security Secute Suite提供了最全面的WPA3实现,并提供最新的嵌入式加密加速器,旨在在全部Wi-Fi数据接触点上提供安全的交易。•Qualcomm®Wi-Fi儿子是网络的基础网格套件,该网络是自我管理,自我配置,自我治愈和自我防守的网络。•10GBE WAN和LAN标准网络协议和PCIE接口的高级网络接口,用于平台扩展。
通过在网络上部署公共查询端点,近几十年来,数据的语义网络已经大大增长。例如,Yummydata.org目录超过55个SPARQL端点,对生物医学界来说是最重要的。但是,SPARQL端点通常缺乏基于直观的网络接口,该接口有效地帮助Sparql精通用户编写查询,特别是缺少自动完整[3]。诸如Stardog 1和GraphDB 2之类的几家三重商店提出了查询编辑器,但它们是专有和三重依赖于商店的解决方案,或者它们没有基于数据吸引的模式的自动完整解决方案(即,在现有数据上构建的数据架构)。另外,QLEVER UI查询编辑器是开源3,并提供自动完整,但仅在Qlever Triple Store上工作。在[1]中,作者描述了Qlever自动完成方法,该方法需要为每个自动完成请求发送SPARQL查询。结果,如果通过非QLEVER端点实现此方法,则每个自动完整请求可能需要几秒钟损害可用性并增加端点服务器负载。存在其他开源查询编辑器;但是,它们是针对特定数据集(例如Wikidata查询服务[5])量身定制的,或者缺乏基本的相关功能,例如
科学探测器是许多学科的关键技术推动因素。许多科学探测器都使用了专用集成电路 (ASIC)。直到最近,像素探测器 ASIC 主要用于传感器层电荷的模拟信号处理和探测器 ASIC 上原始像素数据的传输。然而,随着更先进的 ASIC 技术节点在科学应用中的出现,更多来自计算域的数字功能(例如压缩)可以直接集成到探测器 ASIC 中以提高数据速度。然而,这些计算功能通常具有高且可变的延迟,而科学探测器必须实时运行(即无停顿)以支持采样数据的连续流式传输。本文介绍了一个来自像素探测器领域的示例,该探测器具有片上数据压缩功能,可用于 X 射线科学应用。为了应对来自并行压缩器流的可变大小数据的挑战,我们提出了一种 ASIC 设计架构,用于合并可变长度的数据,以便通过固定位宽的网络接口进行传输。索引术语 — 科学仪器边缘系统、X 射线科学、数据传输技术、流数据压缩、X 射线探测器、ASIC、硬件构造语言
1 欧洲议会和理事会 2015 年 11 月 25 日颁布的关于开放互联网接入措施并修订 2002/22/EC 指令和 531/2012 号条例 (EU) 2015/2120 号,https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/2120/oj [2025 年 1 月 22 日访问]。2 根据 2023 年《保留欧盟法律(撤销和改革)法案》第 5 条,网络中立规则现已成为同化法律。3 在这种情况下,最终用户是:(i) 除作为通信提供商外,是该服务提供商的客户的人;(ii) 以通信提供商以外的其他身份使用该服务的人;或 (iii) 经属于 (i) 范围的人授权使用该服务的人。 4 终端设备是指:(i) 直接或间接连接到公共电子通信网络接口以发送、处理或接收信息的设备,其直接或间接连接通过有线、光纤或电磁方式进行;或 (ii) 能够通过卫星或其他天基系统用于传输或接收(或两者兼有)无线电通信信号的设备。 5 我们之前的年度监测报告可在我们的网站上找到。 6 Ofcom,2023 年。声明:网络中立性审查。