id
int64
18
21.1k
created_at
timestamp[ns, tz=UTC]date
2026-02-23 07:30:20
2026-02-24 16:54:39
updated_at
timestamp[ns, tz=UTC]date
2026-02-23 08:08:14
2026-02-24 16:54:39
doc_name
stringclasses
1 value
input
stringlengths
11
9.24k
output
stringlengths
0
738
is_personal
bool
2 classes
is_sentence
bool
2 classes
is_corrected
bool
2 classes
12,007
2026-02-24T10:43:00.943000Z
2026-02-24T10:43:00.943000Z
Lec.
Пример генерации трафика с учетом задержек между отправками пакетов
false
true
false
12,006
2026-02-24T10:42:59.040000Z
2026-02-24T10:42:59.040000Z
Lec.
В примере показана генерация для ядра номер 7 в топологии 4х4 с трафиком tornado и пуассоновским распределением задержек (лямбда равна 11)
false
true
false
12,005
2026-02-24T10:42:57.247000Z
2026-02-24T10:42:57.247000Z
Lec.
Пример файла для одного ядра приведен на рис. 11
false
true
false
12,004
2026-02-24T10:42:55.537000Z
2026-02-24T10:42:55.537000Z
Lec.
Принцип работы функции отличается от предыдущей: для каждого ядра генерируется отдельный файл, который содержит в каждой строке через пробел адрес получателя и задержку в нс, которую необходимо подождать до чтения следующей строки
false
true
false
12,003
2026-02-24T10:42:53.009000Z
2026-02-24T10:42:53.009000Z
Lec.
Параметр для пуассоновского распределения лямбда (lam)
false
false
false
12,002
2026-02-24T10:42:51.533000Z
2026-02-24T10:42:51.533000Z
Lec.
Параметры для нормального распределения: среднее значение и стандартное отклонение (mean и scale);
false
true
false
12,001
2026-02-24T10:42:49.983000Z
2026-02-24T10:42:49.983000Z
Lec.
Распределение, по которому подчиняются задержки (distribution);
false
true
false
12,000
2026-02-24T10:42:48.287000Z
2026-02-24T10:42:48.288000Z
Lec.
Количество итераций (count);
false
true
false
11,999
2026-02-24T10:42:46.817000Z
2026-02-24T10:42:46.817000Z
Lec.
Профиль трафика и размерность сети (pattern и N);
false
true
false
11,998
2026-02-24T10:42:44.580000Z
2026-02-24T10:42:44.580000Z
Lec.
Созданная функция получает на вход следующие параметры:
true
true
false
11,997
2026-02-24T10:42:36.190000Z
2026-02-24T10:42:36.190000Z
Lec.
Поэтому была реализована вторая функция генерации пакетов для СтнК, которая позволяет явно указывать параметры задержек между генерациями пакетов
false
true
false
11,996
2026-02-24T10:42:34.585000Z
2026-02-24T10:42:34.585000Z
Lec.
Но не все симуляторы отвечают данному требованию, поэтому иногда необходимо задавать время между отправками пакетов вручную
false
true
false
11,995
2026-02-24T10:42:32.975000Z
2026-02-24T10:42:32.975000Z
Lec.
Предполагается, что время между отправками пакетов подчиняется одному из распределений (нормальному, пуассоновскому) [52]
false
true
false
11,994
2026-02-24T10:42:31.259000Z
2026-02-24T10:42:31.259000Z
Lec.
Простая функция генерации пакетов для СтнК
false
true
false
11,993
2026-02-24T10:42:29.600000Z
2026-02-24T10:42:29.600000Z
Lec.
Листинг показан на рис. 10
false
true
false
11,992
2026-02-24T10:42:27.800000Z
2026-02-24T10:42:27.800000Z
Lec.
Операция повторяется заданное количество раз, и результат записывается в один файл (по умолчанию result/generation.txt)
false
true
false
11,991
2026-02-24T10:42:26.109000Z
2026-02-24T10:42:26.109000Z
Lec.
Функция генерации пар источников и получателей работает тривиально: выбирается случайный источник из всех узлов сети, и вычисляется соответствующий ему получатель
false
true
false
11,990
2026-02-24T10:42:24.487000Z
2026-02-24T10:42:24.487000Z
Lec.
Было принято решение реализовать две функции для генерации трафика для СтнК: функцию простой генерации пар источник-получатель и функцию генерации с учетом задержек между пакетами
false
true
false
11,989
2026-02-24T10:42:22.821000Z
2026-02-24T10:42:22.821000Z
Lec.
Для загрузки нестандартного трафика в СтнК необходимо создать файлы с описанием трафика
false
true
false
11,988
2026-02-24T10:42:21.215000Z
2026-02-24T10:42:21.215000Z
Lec.
Разработка функции для генерации файлов для загрузки трафика в СтнК
false
true
false
11,987
2026-02-24T10:42:19.432000Z
2026-02-24T10:42:19.432000Z
Lec.
Трафик в топологии 3х4 (а), трафик в топологии 5х2 (б) и трафик в топологии 6х6 (в)
false
false
false
11,986
2026-02-24T10:42:17.913000Z
2026-02-24T10:42:17.913000Z
Lec.
Трафик в топологии 4х2 (а) и трафик в топологии4х8 (б). а б в
false
true
false
11,985
2026-02-24T10:42:16.551000Z
2026-02-24T10:42:16.551000Z
Lec.
На рис. 20 показаны профили трафика для сетей с нестандартным количеством ядер. а б
false
true
false
11,984
2026-02-24T10:42:14.916000Z
2026-02-24T10:42:14.916000Z
Lec.
На рис. 19 показаны профили трафика для сетей с количеством ядер, равным 2x
false
true
false
11,983
2026-02-24T10:42:13.262000Z
2026-02-24T10:42:13.262000Z
Lec.
Также на примере трафика bit-reverse была проверена работа ПО с различными размерностями сетей
false
true
false
11,982
2026-02-24T10:42:11.695000Z
2026-02-24T10:42:11.695000Z
Lec.
Трафик all-to-one с центром в ядре 4 (а), one-to-all с центром в ядре 10 (б) и all-to-all (в)
false
false
false
11,981
2026-02-24T10:42:10.167000Z
2026-02-24T10:42:10.167000Z
Lec.
На рис. 18 приведены изображения всех трех видов широковещательного трафика. а б в
false
true
false
11,980
2026-02-24T10:42:08.741000Z
2026-02-24T10:42:08.741000Z
Lec.
Изображения всех профилей в сети размером 4х4 были представлены в главе 1 на рис. 1–3
false
true
false
11,979
2026-02-24T10:42:07.146000Z
2026-02-24T10:42:07.146000Z
Lec.
Для проверки правильности работы функции были созданы изображения всех профилей с различными настройками сети
false
true
false
11,978
2026-02-24T10:42:05.518000Z
2026-02-24T10:42:05.518000Z
Lec.
Проверка графического изображения профилей трафика
false
true
false
11,977
2026-02-24T10:42:03.928000Z
2026-02-24T10:42:03.928000Z
Lec.
Если значение hotspot является числом, то вызывается функция pattern() с 4 аргументами (соответствующая функции broadcast), и на график добавляются все полученные связи
false
true
false
11,976
2026-02-24T10:42:02.375000Z
2026-02-24T10:42:02.375000Z
Lec.
Если значение hotspot не указано, то используется функция pattern() с двумя аргументами, затем проводится проверка неравенства адреса получателя и -1
false
true
false
11,975
2026-02-24T10:42:00.885000Z
2026-02-24T10:42:00.885000Z
Lec.
Затем вызывается заданная функция генерации трафика, и на график добавляются все связи источник-получатель с помощью стрелок
false
true
false
11,974
2026-02-24T10:41:59.152000Z
2026-02-24T10:41:59.152000Z
Lec.
В основной функции для изображения профилей трафика сначала создается сеть заданного размера: добавляются квадраты с номерами от 0 до N-1 и размещаются по принципу mesh
false
true
false
11,973
2026-02-24T10:41:57.222000Z
2026-02-24T10:41:57.222000Z
Lec.
Функция для быстрого добавления стрелок на графики
false
true
false
11,972
2026-02-24T10:41:55.530000Z
2026-02-24T10:41:55.530000Z
Lec.
Данная функция показана на рис. 17
false
true
false
11,971
2026-02-24T10:41:53.496000Z
2026-02-24T10:41:53.496000Z
Lec.
Отдельно реализована функция arrow(), которая позволяет быстро добавлять стрелки на график, используя номер начальной ячейки, номер конечной ячейки и размерность сети
false
true
false
11,970
2026-02-24T10:41:51.986000Z
2026-02-24T10:41:51.986000Z
Lec.
С ее помощью создаются графики с необходимой разметкой, показывающей направления движения пакетов в сети
false
true
false
11,969
2026-02-24T10:41:50.051000Z
2026-02-24T10:41:50.051000Z
Lec.
Для создания изображений используется библиотека matplotlib
false
true
false
11,968
2026-02-24T10:41:48.050000Z
2026-02-24T10:41:48.050000Z
Lec.
Подпись является необязательным полем, но она полезна для читаемости графиков
false
true
false
11,967
2026-02-24T10:41:46.521000Z
2026-02-24T10:41:46.521000Z
Lec.
Подпись к графику (label)
false
true
false
11,966
2026-02-24T10:41:44.775000Z
2026-02-24T10:41:44.775000Z
Lec.
По умолчанию выбран вариант all-to-one;
false
true
false
11,965
2026-02-24T10:41:43.239000Z
2026-02-24T10:41:43.239000Z
Lec.
Направление широковещательного профиля (direction)
false
true
false
11,964
2026-02-24T10:41:41.693000Z
2026-02-24T10:41:41.693000Z
Lec.
По умолчанию указано значение None (отсутствие горячей точки и широковещательного профиля в принципе);
false
true
false
11,963
2026-02-24T10:41:40.164000Z
2026-02-24T10:41:40.164000Z
Lec.
Горячая точка для широковещательного профиля (hotspot)
false
true
false
11,962
2026-02-24T10:41:38.504000Z
2026-02-24T10:41:38.504000Z
Lec.
По умолчанию установлен профиль random uniform;
false
true
false
11,961
2026-02-24T10:41:36.971000Z
2026-02-24T10:41:36.971000Z
Lec.
Функция генерации профиля (pattern)
false
true
false
11,960
2026-02-24T10:41:35.481000Z
2026-02-24T10:41:35.481000Z
Lec.
Количество столбцов в топологии (cols);
false
true
false
11,959
2026-02-24T10:41:33.735000Z
2026-02-24T10:41:33.735000Z
Lec.
Количество строк в топологии (rows);
false
true
false
11,958
2026-02-24T10:41:32.264000Z
2026-02-24T10:41:32.264000Z
Lec.
На вход функции подаются следующие параметры:
true
true
false
11,957
2026-02-24T10:41:23.822000Z
2026-02-24T10:41:23.822000Z
Lec.
Графическое представление профилей трафика осуществляется на примере сетей типа mesh [74]
false
true
false
11,956
2026-02-24T10:41:22.045000Z
2026-02-24T10:41:22.045000Z
Lec.
Разработка функции для графического представления профилей трафика
false
true
false
11,955
2026-02-24T10:41:20.422000Z
2026-02-24T10:41:20.422000Z
Lec.
Функция генерации широковещательного трафика
false
true
false
11,954
2026-02-24T10:41:18.641000Z
2026-02-24T10:41:18.641000Z
Lec.
Полная реализация широковещательного трафика показана на рис. 16
false
true
false
11,953
2026-02-24T10:41:16.804000Z
2026-02-24T10:41:16.804000Z
Lec.
Если для hotspot установлено значение -1, генерируется трафик all-to-all
false
true
false
11,952
2026-02-24T10:41:15.327000Z
2026-02-24T10:41:15.327000Z
Lec.
Hotspot указывает на номер ядра, в которое (или из которого) поступают все пакеты, direction отвечает за направление движения пакетов (в ядро или из него)
false
true
false
11,951
2026-02-24T10:41:13.669000Z
2026-02-24T10:41:13.669000Z
Lec.
Для выбора варианта трафика broadcast используется две переменные: hotspot и direction
false
true
false
11,950
2026-02-24T10:41:12.156000Z
2026-02-24T10:41:12.156000Z
Lec.
Широковещательный трафик реализован в 3 вариантах: all-to-one, one-to-all и all-to-all
false
true
false
11,949
2026-02-24T10:41:10.699000Z
2026-02-24T10:41:10.699000Z
Lec.
Получатель определяется случайным образом из всех узлов, кроме отправителя
false
true
false
11,948
2026-02-24T10:41:09.024000Z
2026-02-24T10:41:09.024000Z
Lec.
Случайный трафик реализован с помощью функции random.randint()
false
true
false
11,947
2026-02-24T10:41:07.212000Z
2026-02-24T10:41:07.212000Z
Lec.
В формулах профилей из группы bit permutations используются двоичные записи адресов, поэтому в начале каждой функции вычисляется двоичный адрес отправителя и количество бит во всех адресах в сети
false
true
false
11,946
2026-02-24T10:41:05.587000Z
2026-02-24T10:41:05.587000Z
Lec.
Функция генерации трафика для профиля transpose
false
false
false
11,945
2026-02-24T10:41:03.889000Z
2026-02-24T10:41:03.889000Z
Lec.
Также в каждой функции присутствует отладочный вывод на экран, который сообщает о текущем профиле и паре источник-получатель
false
true
false
11,944
2026-02-24T10:41:02.078000Z
2026-02-24T10:41:02.078000Z
Lec.
Реализация стандартной функции генерации трафика показана на рис. 15 на примере профиля transpose
false
true
false
11,943
2026-02-24T10:41:00.092000Z
2026-02-24T10:41:00.092000Z
Lec.
Если отправитель совпадает с получателем, то функция возвращает -1 (отсутствие получателя)
true
true
false
11,942
2026-02-24T10:40:58.614000Z
2026-02-24T10:40:58.614000Z
Lec.
Остаток по модулю N необходим для топологий, в которых количество узлов не равно какой-либо степени 2, т.к. в них возникают адреса получателей, не входящие в диапазон доступных адресов
false
true
false
11,941
2026-02-24T10:40:56.960000Z
2026-02-24T10:40:56.960000Z
Lec.
Все профили трафика, кроме случайного и широковещательного, построены по одной логике: по формуле рассчитывается адрес получателя, от которого затем берется остаток по модулю N
false
true
false
11,940
2026-02-24T10:40:55.355000Z
2026-02-24T10:40:55.355000Z
Lec.
Все функции имеют два обязательных входных параметра: src (номер отправителя) и N (количество ядер в топологии), а на выходе возвращают номер получателя или массив получателей (для широковещательного трафика)
false
true
false
11,939
2026-02-24T10:40:53.719000Z
2026-02-24T10:40:53.719000Z
Lec.
В работе реализованы следующие профили: random, bit-reverse, bit-complement, bit-rotation, shuffle, transpose, tornado, neighbor [1] и broadcast [7]
false
true
false
11,938
2026-02-24T10:40:51.862000Z
2026-02-24T10:40:51.862000Z
Lec.
Вычисление получателя производится по определенной формуле для каждого профиля
false
true
false
11,937
2026-02-24T10:40:50.101000Z
2026-02-24T10:40:50.101000Z
Lec.
Функция для генерации профиля трафика предназначена для получения на входе номера источника и возвращения номера получателя
false
true
false
11,936
2026-02-24T10:40:48.280000Z
2026-02-24T10:40:48.280000Z
Lec.
Разработка функций генерации профилей трафика
false
true
false
11,935
2026-02-24T10:40:46.826000Z
2026-02-24T10:40:46.826000Z
Lec.
Разработка библиотеки для генерации трафика и графического представления профилей
false
true
false
11,934
2026-02-24T10:40:45.020000Z
2026-02-24T10:40:45.021000Z
Lec.
Они выявляют закономерности, требующие коррекции и создают прогнозы, указывающие на необходимость упреждающих действий;
false
true
false
11,933
2026-02-24T10:40:43.143000Z
2026-02-24T10:40:43.143000Z
Lec.
Задачи включают: хранение и загрузку обученных моделей, архивирование входящих данных, доступ к историческим данным для анализа, отслеживание сообщений и публикацию событий в систему
false
true
false
11,932
2026-02-24T10:40:41.463000Z
2026-02-24T10:40:41.463000Z
Lec.
Проведенный анализ методов генерации реалистичного трафика демонстрирует, что данная область обладает развитым инструментарием
false
true
false
11,931
2026-02-24T10:40:39.720000Z
2026-02-24T10:40:39.720000Z
Lec.
Трафик bit-complement (а) bit-reverse (butterfly) (б) и bit-rotation (в). а б
false
true
false
11,930
2026-02-24T10:40:38.158000Z
2026-02-24T10:40:38.158000Z
Lec.
Такой трафик взят из примера реальной работы СтнК, где часто у одного из краев чипа находятся модули памяти или блоки GPIO, поэтому нагрузка на близлежащие ядра повышается и возникает активный край [3]
false
true
false
11,929
2026-02-24T10:40:36.490000Z
2026-02-24T10:40:36.490000Z
Lec.
В случайном неоднородном трафике узлы, ближайшие к источникам данных, имеют высший приоритет по сравнению с удаленными получателями
false
true
false
11,928
2026-02-24T10:40:34.928000Z
2026-02-24T10:40:34.928000Z
Lec.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 62
false
false
false
11,927
2026-02-24T10:40:33.403000Z
2026-02-24T10:40:33.403000Z
Lec.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 61
false
false
false
11,926
2026-02-24T10:40:31.933000Z
2026-02-24T10:40:31.933000Z
Lec.
Тестирование в PyOCN 50. 4.6 Выводы к разделу 4 54. 5 Исследование зависимости характеристик сети от порядка генерации пакетов 55
false
false
false
11,925
2026-02-24T10:40:30.237000Z
2026-02-24T10:40:30.237000Z
Lec.
Тестирование в Noxim 46
false
true
false
11,924
2026-02-24T10:40:28.513000Z
2026-02-24T10:40:28.513000Z
Lec.
Бенчмарк SLALOM 30. 3.2 Бенчмарки для квантовых компьютеров 31. 3.3 Бенчмарки Интернета вещей 33. 3.4 Использование глубоких нейронных сетей в СтнК 35. 3.5 Генерация трафика с помощью нейронных сетей 38. 3.6 Выводы к разделу 3 39. 4 Разработка библиотеки для генерации трафика и графического представления профилей 40. 4.1 Разработка функций генерации профилей трафика 40. 4.2 Разработка функции для графического представления профилей трафика 41. 4.3 Проверка графического изображения профилей трафика 43. 4.4 Разработка функции для генерации файлов для загрузки трафика в СтнК 44. 4.5 Тестирование профилей трафика в симуляторах СтнК 46
false
false
false
11,923
2026-02-24T10:40:26.311000Z
2026-02-24T10:40:26.311000Z
Lec.
Трафик, генерируемый отдельными приложениями 18. 1.3 Итоговая классификация реалистичных профилей 21. 1.4 Выводы к разделу 1 22. 2 Анализ бенчмарков и обзор способов генерации трафика в СтнК 23. 2.1 Stanford ParalleL Applications for SHared memory 23. 2.2 Princeton Application Repository for Shared-Memory Computers 25. 2.3 Multi-constraint system-level traffic suite 26. 2.4 LMbench 27. 2.5 Standards Performance Evaluation Corporation CPU benchmark 27. 2.6 Выводы к разделу 2 28. 3 Потенциальные новые бенчмарки и профили трафика 30. 3.1 Бенчмарки для суперкомпьютеров 30
false
false
false
11,922
2026-02-24T10:40:23.263000Z
2026-02-24T10:40:23.263000Z
Lec.
Пользователю рекомендуется ознакомиться с указанными разделами перед началом эксплуатации приложения для эффективного освоения его функционала.
false
true
false
11,921
2026-02-24T10:40:21.526000Z
2026-02-24T10:40:21.526000Z
Lec.
Раздел "Описание функций" содержит описание всех функций и контрольного примера, демонстрирующего базовую функциональность средства автоматизации
false
true
false
11,920
2026-02-24T10:40:19.891000Z
2026-02-24T10:40:19.891000Z
Lec.
Раздел "Подготовка к работе" содержит рекомендации по подготовке среды, сборке и первичному запуску приложения, необходимые для начала работы
false
true
false
11,919
2026-02-24T10:40:18.268000Z
2026-02-24T10:40:18.268000Z
Lec.
Рекомендации по освоению и эксплуатации средства автоматизации, включая описание контрольного примера, приведены в соответствующих разделах документации пользователя:
false
true
false
11,918
2026-02-24T10:40:16.610000Z
2026-02-24T10:40:16.610000Z
Lec.
Для предотвращения потери результатов работы рекомендуется выполнять сохранение в файл-описание топологий в формате JSON
false
true
false
11,917
2026-02-24T10:40:14.340000Z
2026-02-24T10:40:14.340000Z
Lec.
Исходное расположение вершин формируется приложением автоматически и при необходимости изменяется пользователем
false
true
false
11,916
2026-02-24T10:40:12.295000Z
2026-02-24T10:40:12.295000Z
Lec.
В режиме «Outline» пользователь имеет возможность выделить вершину и переместить ее в любое место рабочей зоны
false
true
false
11,915
2026-02-24T10:40:10.220000Z
2026-02-24T10:40:10.220000Z
Lec.
При добавлении в группу к добавляемым ребрам применяются параметры целевой группы: цвет и тип
false
true
false
11,914
2026-02-24T10:40:08.522000Z
2026-02-24T10:40:08.522000Z
Lec.
При применении изменений к единственному ребру – ребро выделяется в новую группу
false
true
false
11,913
2026-02-24T10:40:06.773000Z
2026-02-24T10:40:06.773000Z
Lec.
При применении изменений к единственному ребру изменяемое ребро выделяется в новую группу
false
true
false
11,912
2026-02-24T10:40:04.747000Z
2026-02-24T10:40:04.747000Z
Lec.
Если введенное название не заканчивается расширением .txt, расширение добавляется автоматически
true
true
false
11,911
2026-02-24T10:40:03.240000Z
2026-02-24T10:40:03.240000Z
Lec.
В выпадающем меню нажать кнопку «Сохранить матрицу смежности»
false
true
false
11,910
2026-02-24T10:40:01.727000Z
2026-02-24T10:40:01.727000Z
Lec.
Сохранение матрицы смежности графа
false
true
false
11,909
2026-02-24T10:39:59.846000Z
2026-02-24T10:39:59.846000Z
Lec.
Построение графа топологии по входному файлу-описанию топологии в формате JSON
true
true
false
11,908
2026-02-24T10:39:58.357000Z
2026-02-24T10:39:58.357000Z
Lec.
Если матрица смежности не описывает одну из поддерживаемых топологий, граф не будет построен
false
true
false