期刊文献+
共找到3篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
k-ary n-cube中的移动气泡流控策略
1
作者 王永庆 张民选 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第6期34-38,53,共6页
在k-ary n-cube网络中,气泡流控是一种有效、实用的死锁避免技术,它不必依赖虚通道就能避免环网中出现的死锁问题。如果流控策略能感知到维度内缓冲区的总体使用情况,就能够更加高效地进行调度,从而提高网络性能。为了避免关键气泡机制... 在k-ary n-cube网络中,气泡流控是一种有效、实用的死锁避免技术,它不必依赖虚通道就能避免环网中出现的死锁问题。如果流控策略能感知到维度内缓冲区的总体使用情况,就能够更加高效地进行调度,从而提高网络性能。为了避免关键气泡机制引起的阻塞,提出了伪报文协议;结合伪报文协议,设计了移动气泡流控策略,它有效实现了维度内的全局资源感知能力。与局部气泡流控相比,路由器每条输入通道仅设置一个报文缓冲区就可以避免环网中的死锁,即最小资源需求减少了一半。网络模拟结果表明,该机制不会出现永久阻塞;在distribute、hotregion和uniform传输模式中,该机制可以有效提高网络吞吐率20%以上,并且在网络饱和后吞吐率依然维持稳定。 展开更多
关键词 气泡流控 k—ary n—cube 互联网络 死锁 虚跨步
下载PDF
一种新型的虫孔气泡流控实现策略
2
作者 肖灿文 张民选 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第9期1858-1867,共10页
气泡流控是一种实现环内无死锁路由的高效方法.该方法在超级计算机Bluegene/L中得到了成功应用.然而气泡流控只适用于虚跨步(VCT)切换网络.目前,研究人员提出了一些方法把气泡流控策略应用到虫孔切换的片上网络中.然而这些虫孔气泡流控... 气泡流控是一种实现环内无死锁路由的高效方法.该方法在超级计算机Bluegene/L中得到了成功应用.然而气泡流控只适用于虚跨步(VCT)切换网络.目前,研究人员提出了一些方法把气泡流控策略应用到虫孔切换的片上网络中.然而这些虫孔气泡流控策略需要复杂的控制信息.文中提出了一种新型的设计方法实现高效、简洁的虫孔气泡流控.首先采用支持非原子缓冲分配的多请求缓冲结构(MRIBO)代替传统的FIFO缓冲结构存储报文.MRIBO支持Flit在不同报文间乱序存储,缓冲区中的每一个Flit能够独立路由.在MRIBO存储方式下,作者设计了一种类似VCT网络的气泡流控,适用于虫孔网络的新型气泡流控策略.证明了在MRIBO方式下,新型流控策略可以保证单向环内的Flit总是可以流动,不会出现死锁,在单向环内实现了无死锁路由.基于斯坦福大学开发的BookSim模拟平台,作者测试了新型虫孔气泡流控策略的性能.通过修改源代码,在BookSim中实现了基于新型虫孔气泡的维序路由算法(WBFC)和完全适应性路由算法(Adapt-BF).作者分别比较了这两种算法和传统的基于子午线(Dateline)的维序路由算法(DOR)以及完全适应性路由算法(Adapt-DL)在不同维度的Torus网络中的报文平均延迟.模拟结果显示:这种新型虫孔气泡流控策略的性能大大优于传统的虫孔切换.其中,8-ary 2-cube Torus网络性能测试中,在uniform通信模式下,Adapt-BF算法的报文延迟相对Adapt-DL算法有近18%的减少.文章通过新型的缓冲组织结构打破了虫孔交换中报文传输的原子性,保证了Flit独立路由,所以就可以在虫孔网络中像VCT网络中处理报文一样处理Flit.在这种情况下,VCT网络中基于局部信息的Bubble流控技术可以几乎不加修改地应用到虫孔网络中.因此,这种方法简化了虫孔气泡流控的实现. 展开更多
关键词 虫孔气泡流控 多请求缓冲结构 非原子缓冲分配 虫孔切换 死锁避免
下载PDF
Cavitation Passive Control on Immersed Bodies 被引量:4
3
作者 Khodayar Javadi Mohammad Mortezazadeh Dorostkar Ali Katal 《Journal of Marine Science and Application》 CSCD 2017年第1期33-41,共9页
This paper introduces a new idea of controlling cavitation around a hydrofoil through a passive cavitation controller called artificial cavitation bubble generator (ACG). Cyclic processes, namely, growth and implosi... This paper introduces a new idea of controlling cavitation around a hydrofoil through a passive cavitation controller called artificial cavitation bubble generator (ACG). Cyclic processes, namely, growth and implosion of bubbles around an immersed body, are the main reasons for the destruction and erosion of the said body. This paper aims to create a condition in which the cavitation bubbles reach a steady-state situation and prevent the occurrence of the cyclic processes. For this purpose, the ACG is placed on the surface of an immersed body, in particular, the suction surface of a 2D hydrofoil. A simulation was performed with an implicit finite volume scheme based on a SIMPLE algorithm associated with the multiphase and cavitation model. The modified k-ε RNG turbulence model equipped with a modification of the turbulent viscosity was applied to overcome the turbulence closure problem. Numerical simulation of water flow over the hydrofoil equipped with the ACG shows that a low-pressure recirculation area is produced behind the ACG and artificially generates stationary cavitation bubbles. The location, shape, and size of this ACG are the crucial parameters in creating a proper control. Results show that the cavitation bubble is controlled well with a well-designed ACG. 展开更多
关键词 flow control artificial cavitation bubble generator cavitation bubble hydrofoil passive controller Re-entrant jet immersed bodies
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部