1、访问的网站服务器带宽窄或服务器繁忙,可以稍后在访问网站;
2、电脑的原因如电脑配置比较低或系统处理能力弱,就会显得速度慢;
3、可能是电脑病毒或者木马等原因造成上网速度慢,用户可以下载安全软件进行扫描排查;
4、用户使用路由器共享上网,连接网络的人数比较多导致网速慢;
5、modem设备出现工作不稳定比如长时间开机,可以重启下宽带猫尝试;
6、线路原因(如线路长、线路噪声较大、入户线质量不好、用户端线路改动等因素造成)。
拓扑结构其实就是node的连接方式,决定了片上网络的node和channel的物理布局和连接。其复杂程度取决于两种因素:1. 每个node的连接数;2. 片上布局的难易(线的长度和所需的金属层数)本章先介绍几个用于比较拓扑的指标,再介绍几种常用的片上网络拓扑结构。
对半带宽 :用一截面将网络划分成对等的两半时(或者两个结点数目都相同的子网)时,穿过该截面的最大传输率。对分带宽越大,网络的通信能力越强。因为全局连线一般比较富裕,这个指标不太被重视。
表示每个node的连接数量。如上图中ring结构的degree是2,表示每个node有两个连接。torus是4,而mesh不是所有node的连接数一样。 更高的degree会占用更多的路由端口,使实现更困难。
表示一个信息从源到目的地所需要的跳数(或它穿过的连接数)。最大hop count就是网络的 直径 。 平均hop count常代表网络的传输延时。
假设相同数量的node,每个node发送的概率相同,则ring的hop count要更高一些。比如最大hop count,ring是4,mesh是4,torus是2。
最大通道负载, 用来评估网络的最大带宽或者每个node可以注入网络的最大bps(bits per second)。 一般先看网络中哪个部分最容易堵住,说明这里的通道负载被限制了。但是通常我们还不知道哪里用的多,因此定义成相对于注入带宽的。比如2就表示,通道负载是注入带宽的两倍,每个周期有1个flit注入到每个node,每个周期有2个flit会经过这里。因此通道负载越高,网络带宽越低。
路径多样性,源目的之间的最短路径越多就越高。 高的路径多样性让路由算法更灵活的均衡负载和绕过故障。
常见的直接拓扑结构有Rings、Meshes、Torus。mesh和tours经常用k元n次来表示,即 ,如上图中就是4元2次,即 的mesh。
常见的非直接拓扑结构有Butterflies、Clos networks、Fat trees。一般用k-ary、n-fly来表示。butterfly网络包含 个终端节点,包含 的中间节点。如下图所示,是 的butterfly,左边是源节点,右边是目的节点。switch节点的degree是2k,每个源目的对的hop count都是n-1。
对称的Clos网络用 表示,m是中间阶段switch的数量,n是首尾阶段switch的输入输出端口的数量,r是首尾阶段switch的数量。当 时,Clos网络是严格的无阻塞,任何输入端口可以连接到为占用的输出端口。
Fat tree是二叉树网络,布线资源在靠近根节点的阶段增加。信息需要路由到共同的根节点,再发往目的节点。这可以更好的利用节点的本地优势。
还有一些不规则拓扑结构,包括Splitting、Merging等,先不说了。。
Concentrators,当对带宽要求不大时,多个node可以通过集中器来共享。如下图所示,是4个node通过集中器共享一个路由的mesh网络。集中器可以减少router的数量,进而减少hop count。但是会增加网络的复杂度,需要制定一个政策来共享注入带宽。
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