所以,当网卡接收到数据包后,要通知 Linux 内核有数据需要处理。另外,网卡驱动应该提供让 Linux 内核把数据把发送出去的接口。
网络适配器其实就是计算机内部的网络连接设备,也就是俗称的网卡。网卡分为有线网卡和无线网卡,有线网卡能够支持宽带有线网络的连接和网络访问,而无线网卡则支持无线wifi局域网的网络连接和访问。
人对应物理网卡,人的姓名对应网卡接口名称,人的档案信息(保存在公安机构)对应网卡接口的配置信息,公安机构对应内核。
2021年9月25日,由“科创中国”未来网络专业科技服务团指导,江苏省未来网络创新研究院、网络通信与安全紫金山实验室联合主办、SDNLAB社区承办的2021中国智能网卡研讨会中,多家机构谈到了智能网卡的网络加速实现,我们对此进行整理,以飨读者。
【万能驱动7】概述:万能驱动(简称EasyDrv)是IT天空出品的一款智能识别电脑硬件并自动安装驱动的工具。它拥有简约友好的用户界面,使用起来十分方便。追求“万能”是一种态度,表达我们想要将产品做的尽善尽美的理念,也希望大家能和我们共同努力而使之不断完善,让大家切身感受到它在驱动安装方面的“无所不能”。
网络offload主要是指将原本在内核网络协议栈中进行的IP分片、TCP分段、重组、checksum校验等操作,转移到网卡硬件中进行,CPU的发包路径更短,消耗更低,提高处理性能。
在传统的应用场景中,服务器资源过剩情况普遍,为了充分利用服务器资源,产生了虚拟化技术。虚拟化技术以牺牲部分效率为代价提升了资源的使用率,将原来需要硬件完成的工作,通过软件模拟的方式,满足多个云租户的需要。随着5G、8K等新型业务的不断涌现,应用系统对性能提出了更高的要求,云服务也出现了满足不同QoS要求的分化,有(物理机、裸金属)等不同产品形态。各个功能模块的衔接配合,各租户之间的信息交互都需要高效的网络系统来实现。
在昨天的《2020网络数据平面峰会》上,兴汉网际系统软件工程师张旸给大家分享了主题演讲《协同合作构建最佳白盒设备》。
ifconfig 命令用于配置和显示 Linux 内核中网络接口的网络参数。用 ifconfig 命令配置的网卡信息,在网卡重启后机器重启后,配置就不存在。若想将上述的配置信息永久存储在电脑里,需要修改网卡的配置文件。
Linux下的ifconfig命令(英文全称是“network interfaces configuring”)是用于配置和显示Linux内核中网络接口的网络命令。用ifconfig命令配置的网卡信息,在网卡重启后机器重启后,配置就不存在。要想将上述的配置信息永远的存的电脑里,那就要修改网卡的配置文件了。有点类似windows系统下的ipconfig命令行工具
EasyCVR智能边缘网关系列可提供多协议的设备接入、采集、AI智能检测与识别、处理、分发等服务。结合EasyCVR平台的视频云服务,能实现海量前端设备的接入/转码/分发、视频监控直播、云端录像、存储、检索回看、智能告警、平台级联等功能。硬件可兼容多种运行系统,包括Win7/Win8/ Win10/Linux等,具备较强的开放度与灵活性,目前已发布多个版本,感兴趣的用户可以前往官网了解。
ifconfig命令被用于配置和显示Linux内核中网络接口的网络参数。用ifconfig命令配置的网卡信息,在网卡重启后机器重启后,配置就不存在。要想将上述的配置信息永远的存的电脑里,那就要修改网卡的配置文件了。
OpenStack的Pike版本中引入了对switchdev的支持,实现了Open vSwitch硬件卸载offloading功能。本文简介一下网络硬件卸载。
云计算正在经历全新的变革,在强大的计算力之上,业务场景正在驱动技术的创新与变革。9月25日,腾讯云正式发布第三代云服务器(CVM)矩阵,最新的计算、存储、网络和异构计算实例首次亮相。截至目前,腾讯云提供的云服务器(CVM)矩阵包含了26款实例,全面覆盖电商、视频、游戏、金融、基因测序、智能语音、汽车、医疗、物联网等192种业务场景,开启全行业的计算提速。 腾讯云正式发布第三代云服务器矩阵,新推出网络优化型N1等在内的多款实例。 相比标准型、高IO型、内存型、计算型和FPGA型等实例类型,网络优化型N1实例采
在计算机网络中,TUN与TAP是操作系统内核中的虚拟网络设备。不同于普通靠硬件网路板卡实现的设备,这些虚拟的网络设备全部用软件实现,并向运行于操作系统上的软件提供与硬件的网络设备完全相同的功能。 TAP 等同于一个以太网设备,它操作第二层数据包如以太网数据帧。TUN模拟了网络层设备,操作第三层数据包比如IP数据封包。 操作系统通过TUN/TAP设备向绑定该设备的用户空间的程序发送数据,反之,用户空间的程序也可以像操作硬件网络设备那样,通过TUN/TAP设备发送数据。在后种情况下,TUN/TAP设备向操作系统的网络栈投递(或“注入”)数据包,从而模拟从外部接受数据的过程。 服务器如果拥有TUN/TAP模块,就可以开启VPN代理功能。 虚拟网卡TUN/TAP 驱动程序设计原理:
我们分析了iSCSI存储的系统结构,下面来看iSCSI是如何与服务器、工作站等主机设备来连接的,也就是我们如何建立一个iSCSI网络存储系统。
网络技术和硬件设备的不断发展已经改变了数据中心和云计算的格局。随着虚拟化、微服务架构的不断激增,以及移动设备和云服务的高度利用率,网络工作负载的增加速度已经远远超过了传统数据中心CPU的处理速度。这使得寻找更高性能、更灵活性以及更强大功能的网络解决方案变得迫切。
近几年,软件定义网络(Software Define Network,SDN)技术的发展与成熟,使得网络虚拟化可以不再基于物理网络设备实现,大大扩展了网络虚拟化的“边界”。需要强调的是,SDN 不等于网络虚拟化,只是SDN 这种技术非常适合实现网络虚拟化。
本文主要介绍了我在阅读《深入浅出DPDK》,《DPDK应用基础》这两本书中所划下的知识点
EasyNVR视频边缘计算网关属于软硬一体的硬件设备,体积小,方便部署,因此很多项目中没有服务器的用户都会选择部署一套EasyNVR视频边缘计算网关来满足需求。目前EasyNVR已经拓展了双网卡版本,有需要的用户可以采用双网卡网关。
VFIO的全称是Virtual Function IO,但这个名字并不能反应它的特点,以下两个假名字更能反应VFIO的特点:
前言 近几年,腾讯云业务的迅猛发展让基础网络设施的“大规模”成为了一直绕不开的话题,这给网络建设、运营都带来巨大挑战,因此需要一个快速迭代、智能运营、场景丰富、成本节约的网络产品。于是,我们坚定地走在了网络产品自研的道路中,从单纯的软件自研,再到如今的大规模软硬皆自研,“网络硬件验证中心”便是这一盛况的“幕后英雄”。打一块好铁,除了需要具备“自身硬”的基本条件外,最重要的是要懂得客户怎么用的顺手。对此,“网络硬件验证中心”结合腾讯业务需求,全方位地打通DCN(Data Center Networ
如今常见的计算机都遵循一个体系结构:冯诺依曼体系结构。典型的冯诺依曼体系结构是以运算器为中心的,图示如下:
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在浏览器生成消息以后,他就要通过调用 Socket 库中的系统调用,委托操作系统协议栈将消息发送出去了,这就是我们今天这篇文章的重点内容。
EasyNTS云组网是一整套的智能云组网产品,其硬件可以配置在终端网络现场,再在云端部署云组网平台,集中管理所有接入的硬件云终端设备,实现接入与管控、动态组网、远程运维、文件传输、远程指令调用等功能。
又是新的一年,展望2023年,博主给大家带来了网络中数据链路层的重点总结,附上博主本人的实例,帮助大家更好的理解数据是怎么在网络中传输的。
本章节介绍的是一款面向四层网关(如四层负载均衡,L4-LB)的高性能的压测工具dperf。该工具目前已经在github上开源,是一款高性能的压测工具:
功能:ifconfig命令被用于配置和显示Linux内核中网络接口的网络参数。用ifconfig命令配置的网卡信息,在网卡重启后机器重启后,配置就不存在。要想将上述的配置信息永远的存的电脑里,那就要修改网卡的配置文件了。
一、计算机浅谈: 电子计算机(英语:computer),亦称电脑,是一种利用电子学原理,根据一系列指令对数据进行处理的工具。 在现代,机械计算机的应用已经完全被电子计算机所替换,其所相关的技术研究叫计算机科学,而“计算机技术”指的是将计算机科学的成果应用于工程实践所派生的诸多技术性和经验性成果的总合。“计算机技术”与“计算机科学”是两个相关而又不同的概念,它们的不同在于前者偏重于实践而后者偏重于理论。此外,电子计算机亦被形象地称作电脑。至于由数据为核心的研究则称为信息技术,通常人们接触最多的是个人计算机。
在《局域网SDN硬核技术内幕》的开篇中,我们提到过,在云资源池中,存在着很多很多的虚拟机。
一块网卡的mac地址在出厂时已经写入,有时候是写入可以擦写的rom中,但是要有相当的专业技术或专业的设备。
本文意在对计算机的软硬件体系结构进行梳理,包括计算机体系结构,什么是操作系统,为什么存在操作系统,操作系统如何进行管理,以及建立在这些软硬件基础上的各种提供给用户进行操作的接口。
在传统的虚拟化中,虚拟机的网卡通常是通过桥接(Bridge或OVS)的方式,因为这种方式最方便,也最简单,但是这样做最大的问题在于性能。本文讲的SR-IOV在2010年左右由Intel提出,但是随着容器技术的推广,intel官方也给出了SR-IOV技术在容器中使用的开源组件,例如:sriov-cni和sriov-device-plugin等,所以SR-IOV也开始在容器领域得到的大量使用。
KVM的网络优化方案,总的来说,就是让虚拟机访问物理网卡的层数更少,直至对物理网卡的单独占领,和物理机一样的使用物理网卡,达到和物理机一样的网络性能。
在云计算时代,虚拟机和容器已经成为标配。它们背后的网络管理都离不开一样东西,就是虚拟网络设备,或者叫虚拟网卡,tap/tun 就是在云计算时代非常重要的虚拟网络网卡。
硬件中断发生频繁,是件很消耗 CPU 资源的事情,在多核 CPU 条件下如果有办法把大量硬件中断分配给不同的 CPU (core) 处理显然能很好的平衡性能。 现在的服务器上动不动就是多 CPU 多核、多网卡、多硬盘,如果能让网卡中断独占1个 CPU (core)、磁盘 IO 中断独占1个 CPU 的话将会大大减轻单一 CPU 的负担、提高整体处理效率。 VPSee 前天收到一位网友的邮件提到了 SMP IRQ Affinity,引发了今天的话题:D,以下操作在 SUN FIre X2100 M2 服务器+
SR-IOV是Single Root I/O Virtualization的缩写。SR-IOV 技术是一种基于硬件的虚拟化解决方案,可提高性能和可伸缩性。SR-IOV 标准允许在虚拟机之间高效共享 PCIe(Peripheral Component Interconnect Express,快速外设组件互连)设备,并且它是在硬件中实现的,可以获得能够与本机性能媲美的 I/O 性能。SR-IOV 规范定义了新的标准,根据该标准,创建的新设备可允许将虚拟机直接连接到 I/O 设备。
其实现在对大家来说,计算机对于我们都是不陌生的,可以说是我们现在所用的电脑,但是这是一个很狭义的概念。平时我们看到的计算器、摄像头还有大家常用的电脑都可以说是计算机。
EasyNVR云终端属于软硬一体的硬件设备,体积小,方便部署,因此很多项目中没有服务器的用户都会选择部署一套EasyNVR云终端来满足需求。目前EasyNVR已经拓展了双网卡版本,本文和大家分享下如何给EasyNVR云终端双网卡配置固定的ip地址。以下为步骤:
(1) 编辑/etc/sysconfig/grub文件,命令为vi /etc/sysconfig/grub,在倒数第二行quiet后加入如下代码: net.ifnames=0 biosdevname=0 [root@localhost ~]# vim /etc/sysconfig/grub
随着边缘计算技术和工业互联网应用的快速发展,边缘智能设备需要支持的功能不断增加,并且,不同类型的功能依赖不同的硬件实现性能加速,比如:网络传输需要独立CPU的高级网卡支持或与新的安全协议快速对接,视频监控需要GPU资源来进行视频分析加速。此外,随着功能需求的不断增加,原有边缘智能设备方案也要升级不同的硬件,而对于在现场已经部署完成的边缘智能设备,单独升级其中的某部分硬件模块,从可行性和成本上均面临很大挑战。
江湖,武侠门派众多,武功众多,不一样的武功,有着不同的境界,同一种武功,随习武者悟性与天资的不同,武功境界也是参差不齐。从讲究招式,中规中距,到旁门左道,剑走偏锋;从天下之术,皆为我用,到盖世神功,深不可测;从武学宝典,出神入化,到自创武功,自成一派,不一而足。
Virtio作为一种半虚拟化的解决方案,其性能一直不如设备的pass-through,即将物理设备(通常是网卡的VF)直接分配给虚拟机,其优点在于数据平面是在虚拟机与硬件之间直通的,几乎不需要主机的干预。而virtio的发展,虽然带来了性能的提升,可终究无法达到pass-through的I/O性能,始终需要主机(主要是软件交换机)的干预。vDPA(vhost Data Path Acceleration)即是让virtio数据平面不需主机干预的解决方案。该框架由Redhat提出,实现了virtio数据平面的硬件卸载。控制平面仍然采用原来的控制平面协议,当控制信息被传递到硬件中,硬件完成数据平面的配置之后,数据通信过程由硬件设备(智能网卡)完成,虚拟机与网卡之间直通。中断信息也由网卡直接发送至虚拟机不需要主机的干预。这种方式,控制面比较复杂,硬件难以实现。
CENTOS6的网卡命名方式:它会根据情况有所改变而非唯一且固定,在CENTOS6之前,网络接口使用连续号码命名: eth0、 eth1等,当增加或删除网卡时,名称可能会发生变化。
本文介绍了如何编写一个简单的驱动程序,该驱动程序可以控制硬件设备。首先介绍了驱动程序的基本结构和组成,包括驱动程序、设备、设备文件、操作系统和硬件之间的交互。然后详细讲解了驱动程序的开发过程,包括设备树、设备驱动、设备驱动的加载和运行,以及如何使用驱动程序开发工具编写驱动程序。最后,介绍了驱动程序在实际开发中的应用,包括驱动程序开发中的常见问题和解决方法,以及如何在生产环境中部署驱动程序。通过本文的学习,可以加深对驱动程序的理解,掌握驱动程序开发的基本技能,为后续的驱动程序开发工作打下坚实的基础。","summary_detail":[{"title":"本文介绍了如何编写一个简单的驱动程序,该驱动程序可以控制硬件设备。","summary":"本文介绍了如何编写一个简单的驱动程序,该驱动程序可以控制硬件设备。首先介绍了驱动程序的基本结构和组成,包括驱动程序、设备、设备文件、操作系统和硬件之间的交互。然后详细讲解了驱动程序的开发过程,包括设备树、设备驱动、设备驱动的加载和运行,以及如何使用驱动程序开发工具编写驱动程序。最后,介绍了驱动程序在实际开发中的应用,包括驱动程序开发中的常见问题和解决方法,以及如何在生产环境中部署驱动程序。通过本文的学习,可以加深对驱动程序的理解,掌握驱动程序开发的基本技能,为后续的驱动程序开发工作打下坚实的基础。
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