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...
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....
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