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基于多核网络处理器的UTM设计 被引量:4
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作者 郭丽娜 张继业 刘向东 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2008年第22期5719-5721,共3页
网络的攻击方式从简单的网络层攻击升级到应用层的混合型攻击,网络安全的需求也在发生变化,用户需要能够防御混合型威胁的安全设备。针对上述网络混合威胁盛行的现状,提出了一种基于多核网络处理器的统一威胁管理(UTM)的设计思想,介绍了... 网络的攻击方式从简单的网络层攻击升级到应用层的混合型攻击,网络安全的需求也在发生变化,用户需要能够防御混合型威胁的安全设备。针对上述网络混合威胁盛行的现状,提出了一种基于多核网络处理器的统一威胁管理(UTM)的设计思想,介绍了UTM的硬件结构设计、多核网络处理器的结构以及UTM软件的体系结构设计,能较好地适应网络环境对高性能以及应用层数据处理的需求。 展开更多
关键词 多核网络处理器 统一威胁管理 防火墙 x86 ASIC
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基于GCC编译器向量化的数据结构布局优化研究
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作者 朱广林 赖庆宽 +2 位作者 何先波 王博生 陈燕生 《绵阳师范学院学报》 2021年第5期85-89,共5页
有效利用单指令多数据(SIMD)技术能提高应用程序的性能,现代处理器和编译器都在不断地对SIMD技术进行扩展和改进,以生成向量化程度更高的代码.本文主要对现代x86多核处理器中,GCC编译器的数据结构布局进行优化,通过改善内存布局方式,提... 有效利用单指令多数据(SIMD)技术能提高应用程序的性能,现代处理器和编译器都在不断地对SIMD技术进行扩展和改进,以生成向量化程度更高的代码.本文主要对现代x86多核处理器中,GCC编译器的数据结构布局进行优化,通过改善内存布局方式,提高向量化优化能力.最后在AMD平台上采用SPEC CPU2017进行实验,验证了该方法在GCC编译器上的有效性. 展开更多
关键词 单指令多数据 x86多核处理器 数据结构布局 SPEC CPU2017 GCC编译器
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PhiBench 2.0: characterizing data analytics workloads on Intel Knights Landing
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作者 Xie Biwei Zhan Jianfeng +1 位作者 Wang Lei Zhang Lixin 《High Technology Letters》 EI CAS 2019年第2期121-128,共8页
With high computational capacity, e.g. many-core and wide floating point SIMD units, Intel Xeon Phi shows promising prospect to accelerate high-performance computing(HPC) applications. But the application of Intel Xeo... With high computational capacity, e.g. many-core and wide floating point SIMD units, Intel Xeon Phi shows promising prospect to accelerate high-performance computing(HPC) applications. But the application of Intel Xeon Phi on data analytics workloads in data center is still an open question. Phibench 2.0 is built for the latest generation of Intel Xeon Phi(KNL, Knights Landing), based on the prior work PhiBench(also named BigDataBench-Phi), which is designed for the former generation of Intel Xeon Phi(KNC, Knights Corner). Workloads of PhiBench 2.0 are delicately chosen based on BigdataBench 4.0 and PhiBench 1.0. Other than that, these workloads are well optimized on KNL, and run on real-world datasets to evaluate their performance and scalability. Further, the microarchitecture-level characteristics including CPI, cache behavior, vectorization intensity, and branch prediction efficiency are analyzed and the impact of affinity and scheduling policy on performance are investigated. It is believed that the observations would help other researchers working on Intel Xeon Phi and data analytics workloads. 展开更多
关键词 Intel xeon Phi data analytics workloads characterization Knights Landing(KNL) many core x86 processors
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