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    使用 CCIX进行高速缓存一致性主机到FPGA接口的评估

    摘要:长期以来,大多数分立加速器都使用各代 PCI-Express 接口连接到主机系统。然而,由于缺乏对加速器和主机缓存之间一致性的支持,细粒度的交互需要频繁的缓存刷新,甚至需要使用低效的非缓存内存区域。加速器缓存一致性互连 (CCIX) 是第一个支持缓存一致性主机加速器附件的多供应商标准,并且已经表明了即将推出的标准的能力,例如 Compute Express Link (CXL)。在我们的工作中,当基于 ARM 的主机与两代支持 CCIX 的 FPGA 连接时,我们比较了 CCIX 与 PCIe 的使用情况。我们为访问和地址转换提供低级吞吐量和延迟测量,并检查使用 CCIX 在 FPGA 加速数据库系统中进行细粒度同步的应用级用例。我们可以证明,从 FPGA 到主机的特别小的读取可以从 CCIX 中受益,因为其延迟比 PCIe 短约 33%。不过,对主机的小写入延迟大约比 PCIe 高 32%,因为它们携带更高的一致性开销。对于数据库用例,即使在主机-FPGA 并行度很高的情况下,使用 CCIX 也可以保持恒定的同步延迟。

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    Squid反向代理(Reverse proxy)

    squid反向代理(Reverse proxy) 反向代理也同样提供缓存加速,只不过服务的对象反过来了。 传统代理、透明代理大多是为局域网用户访问Internet中的web站点提供缓存代理; 而反向代理相反,主要为internet中的用户访问企业局域网内的web站点提供缓存加速,是一个反向的代理过程,因此称为反向代理。 对于一些访问量较大的web站点(如新浪、搜狐),提供反向代理可以起到良好的加速作用,同时大大缓解web服务器的压力,如:使用nslookup工具解析出www.linuxidc.com站点对应得IP(通常会有多个、这是基于dns介绍的负载分担) 任选其中一个在浏览器中直接访问,会发现squid发现代理服务返回的错误信息,而使用www.linuxidc.com域名访问时,用户基本上感觉不到squid服务的存在。 传统代理、透明代理主要面向局域网用户提供服务,其对访问internet中web站点提供缓存加速,访问目标是不固定的; 而反向代理主要面向internet的客户提供服务,其对访问企业自有的web站点提供缓存加速,访问目标相对比较固定。 使用squid反向代理,后台真正提供web服务的站点可以位于internet,也可以位于企业局域网内,提供web服务的主机可以有一个到多个。 在squid.conf文件中,实现反向代理服务最基本的选项有两处,在http_port后加“vhost”(注意:vhost与transparent不能同时使用)使用cache_peer配置项指定后台真正提供web服务的主机(有时称为上游服务器)的ip地址、端口等。 格式: 添加对反向代理的支持,并在公网ip地址的80端口监听服务 vi /etc/squid/squid.conf http_port 219.16.21.100:80 vhost 指定web服务器主机位置 cache_peer web服务器地址 服务器类型 http端口 icp端口 [可选项] web服务器地址:不解释 服务器的类型:对应到目标主机的缓存级别,上游web主机一般使用“parent” http端口:web服务器web服务的端口如80、8080等icp端口:用于连接相邻的ICP(internet cache protocol)缓存服务器(通常为另外一台squid主机),如果没有,则使用0;可选项:是提供缓存时的一些附加插参数,如:“originserver”表示该服务器作为提供web服务的原始主机,“weight=n”指定服务器的优先权重,n为整数,数字越大优先级越高(默认为1);“max-conn=n”指定方向代理主机到web服务器的最大连接数。

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    RecoNIC 入门:SmartNIC 上支持 RDMA 的计算卸载-FPGA-智能网卡-AMD-Xilinx

    当今的数据中心由数千台网络连接的主机组成,每台主机都配有 CPU 和 GPU 和 FPGA 等加速器。 这些主机还包含以 100Gb/s 或更高速度运行的网络接口卡 (NIC),用于相互通信。 我们提出了 RecoNIC,这是一种基于 FPGA、支持 RDMA 的 SmartNIC 平台,旨在通过使网络数据尽可能接近计算来加速计算,同时最大限度地减少与数据副本(在以 CPU 为中心的加速器系统中)相关的开销。 由于 RDMA 是用于改善数据中心工作负载通信的事实上的传输层协议,因此 RecoNIC 包含一个用于高吞吐量和低延迟数据传输的 RDMA 卸载引擎。 开发人员可以在 RecoNIC 的可编程计算模块中灵活地使用 RTL、HLS 或 Vitis Networking P4 来设计加速器。 这些计算块可以通过 RDMA 卸载引擎访问主机内存以及远程对等点中的内存。 此外,RDMA 卸载引擎由主机和计算块共享,这使得 RecoNIC 成为一个非常灵活的平台。 最后,我们为研究社区开源了 RecoNIC,以便能够对基于 RDMA 的应用程序和用例进行实验

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    apache 虚拟主机如何配置[通俗易懂]

    apache 虚拟主机如何配置?相信很多没有经验的人对此束手无策,为此本文总结了问题出现的原因和解决方法,通过这篇文章希望你能解决这个问题。 apache虚拟主机就是在apache服务器上配置多个虚拟主机,从而让一个服务器提供多站点的服务实现。通俗来说,就是对同一个服务器上的不同目录进行访问。 Apache基于名字的虚拟主机设置 这种方式,各个虚拟主机共享同一份Apache,因此有CGI程序运行时,安全性也不高。设置这种虚拟主机时,只要为每一个虚拟主机设置类似如下的信息即可,NameVirtualHost 111.222.33.44;在这个IP地址接收虚拟主机的服务 ServerName www.company1.com DocumentRoot /www/company1 ServerNamewww.company2.comDocumentRoot/www/company2 优点:只要一个IP地址就可以提供大量的虚拟主机服务。 缺点:安全性差。维护这些虚拟主机时需要更改配置文件,并且需要重新启动 Apache 进程才能起作用。因此不适合进行大规模的虚拟空间服务。 Apache基于IP地址的虚拟主机设置 首先要在服务器上为每个虚拟主机单独设置一个IP地址。这些IP地址可以通过增加多个网卡或者在一个网卡上设立多个IP地址来完成。有了多个IP地址后,可以采用以下两种方式来设置Apache。 1、为每个网站空间运行一份Apache采用这种方式,每一份Apache程序可以以单独的用户运行,因此各个虚拟主机之间互不影响。设置这种虚拟主机时,只要为每一份Apache设置一套配置文件就可以了,必须使用“Listen”语句,强制每一份Apache仅仅在属于“自己”的IP地址上接收服务请求。 优点:各个虚拟主机之间互不干扰,安全性高。缺点:占用系统资源较多。 2、多个虚拟主机共享同一份 Apache,因此各个虚拟主机之间有一定的影响,尤其是执行CGI程序时,可能会带来一些严重的安全问题。设置这种虚拟主机时,只要为每一个虚拟主机设置类似如下的信息即可 DocumentRoot /home/company1。 优点:占用系统资源比上一种方式少。缺点:安全性低,每个虚拟主机仍然需要占用一个 IP 地址。 当用户对安全性要求较高时,可以使用基于IP地址的虚拟主机方式,并且每一个虚拟主机由单独的Apache进程进行服务。其他情况下,可以根据实际要求来设置虚拟主机服务。 对于SD-WAN虚拟游戏专网来说,只需将需要加速的游戏送入接近其游戏服务器的节点就可以完成游戏的加速和优化。

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