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二部分二代网络系统

第二部分 第二代网络系统 主要内容 用于协议处理的硬件体系结构 分类和转发 交换结构 1. 传统的软件路由器 第一个网络设备是分组交换机,使用的是小型机。 第一个商用的IP路由器是软件路由器,使用常规的计算机硬件: 由通用处理器、共享内存、共享总线、若干个网卡组成 通用处理器执行大部分的协议处理任务,网卡完成组帧及地址识别 适用于低速系统,成本低。 2. 路由器的速度 路由器的处理速度决定了: 可以连接到路由器上的网络的最大速率 路由器能够支持的最大网络接口数 集合速率和端口速率: 集合速率:数据进入或离开一个网络系统的总速率,是系统处理能力的测度。 端口速率:在一个网络接口上数据进入或离开的速度。 数据速率和包速率: 数据速率:单位为比特/秒。 包速率:单位为包/秒(pps),取决于网络的吞吐量和包的长度。 不同网络中的包速 注:灰色条块代表大数据包的速率 一个包的最大处理时间 注:以上仅是一个网络接口的数据,如果有N个端口,则每个包的处理 时间还要除以N。 一个软件系统能够支持多大的包速? 处理一个数据包的时间包括: 中断处理 将包拷入内存 包的协议处理:取决于包的内容(如使用的协议) 一个典型的运行Linux内核的PC机,每秒最多可以处理50000个IP包(每个数据报只做最少的处理)。 若数据包要经过防火墙软件处理,则每秒种最多处理8000个包。 软件路由器的能力 考虑两个10Base-T的以太网。每个网络的最大包速是19500pps,每个包的处理时间不超过25.6微秒,处理每个包的指令数一般在5000~10000条之内。因此,CPU的执行速度必须在195Mips~390Mips之间。 许多商用的CPU可以有超过400Mips的执行速度,因此软件路由器可以连接大约两个10Mbps以太网。 考虑一个10Gbps的网络,每微秒产生大约20个数据包,CPU每秒钟必须执行2×1011 条指令。 结论:运行在通用处理器上的软件无法应对高速网络。 3. 克服单CPU瓶颈 细粒度并行(指令级并行) 对称粗粒度并行(对称多处理器) 非对称粗粒度并行(非对称多处理器) 专用协处理器 智能NIC 数据流水线 3.1 细粒度并行(指令级并行) 目前几乎所有的处理器均采用了指令流水线来重叠指令的执行,但数据包处理程序中可以利用的指令重叠很少。 利用程序中的循环级并行,如采用向量指令。向量指令可以同时操作在一组数据单元上,比如进行检查和计算时,对内存中连续8个位置的数值同时相加。但数据包处理程序中可以利用的循环级并行很少。 细粒度并行对包处理来说优势不明显 包处理功能很少能被细粒度优化的 程序必须花时间建立并行指令 细粒度并行仅能改善CPU性能,而多数情况下访存或I/O是瓶颈 3.2 对称粗粒度并行(SMP) 在一个计算机上汇集一组相同的CPU,系统资源被所有CPU共享,工作负载被均匀分配到所有可用的CPU上。 典型的设计:每个CPU处理一个包,或者每个CPU执行一个协议。 使用N个处理器的网络系统获得的性能增益不是单处理器系统的N倍: 大多数多处理器系统使用一个共享内存 包处理软件必须协调对共享数据结构(如队列)的访问 只能增加处理能力,不能自动增加I/O带宽。 3.3 非对称粗粒度并行 使用多个可并行执行的异构处理器,每个处理器针对一种任务而优化,使用特殊的指令集。 非对称多处理器的缺点: 每一个处理器都要有自己的指令 比对称系统难以编程 需要协调对共享数据结构的访问 通用性差,不适用于其它任务或协议 成本很高 3.4 专用协处理器 使用一个通用CPU加上一个或多个专用协处理器构成网络系统。 协处理器是在CPU控制下运行的一个硬件: 灵活的设计自由度:协处理器可以设计得很复杂,也可以设计得很简单 不要求独立运行,没有通用指令,也没有取指令-执行周期 可以像软件例程一样被调用 可以被异步调用,从而允许系统同时处理多个包或对同一个包执行多个独立的操作 一般将消耗CPU时间最多或最频繁执行的操作(如检查和计算,加/解密等)用专用协处理器实现。 协处理器通常采用ASIC技术实现,ASIC(Application Specific Integrated Circuit)是指为某种特殊需要而定制的集成电路。 3.5 智能NIC 可以将一部分处理转移到网卡上: 地址识别和过滤,包缓存,DMA,操作链 验证IP头校验,从IP头中抽取某些域,执行加密或压缩等 在网卡上增加处理的优点: 减轻CPU的负担 不要求NIC有很高的处理速度 使用ASIC硬件实现智能NIC: 设计专用芯片,集成到网卡上,如链路层芯片组、第3层ASIC芯片等 速度快 使用嵌入式RISC硬件实现智能NIC: 使用标准的RISC处理器代替定制

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