Управление большими системами
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УБС:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Управление большими системами, 2011, выпуск 34, страницы 92–116 (Mi ubs553)  

Эта публикация цитируется в 20 научных статьях (всего в 20 статьях)

Информационные технологии в управлении

Распределенный полный коммутатор как «идеальная» системная сеть для многопроцессорных вычислительных систем

М. Ф. Каравай, В. С. Подлазов

Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН
Список литературы:
Аннотация: Рассматриваются методы построения распределенного полного коммутатора любого размера, составленного из полных коммутаторов и разветвителей каналов малого фиксированного размера. Распределенный коммутатор сохраняет свойства неблокируемости и самомаршрутизируемости полного коммутатора и образует функционально идеальную системную сеть.
Ключевые слова: многопроцессорные вычислительные системы, идеальные системные сети, распределенный полный коммутатор, канальная коммутация, червячная маршрутизация, неблокируемые сети, самомаршрутизируемые сети.
Тип публикации: Статья
УДК: 004.724.2 + 004.272.43
ББК: 3.9.7.3.02
Образец цитирования: М. Ф. Каравай, В. С. Подлазов, “Распределенный полный коммутатор как «идеальная» системная сеть для многопроцессорных вычислительных систем”, УБС, 34 (2011), 92–116
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KarPod11}
\by М.~Ф.~Каравай, В.~С.~Подлазов
\paper Распределенный полный коммутатор как <<идеальная>> системная сеть для многопроцессорных вычислительных систем
\jour УБС
\yr 2011
\vol 34
\pages 92--116
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ubs553}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ubs553
  • https://www.mathnet.ru/rus/ubs/v34/p92
  • Эта публикация цитируется в следующих 20 статьяx:
    1. В. С. Подлазов, “Отказоустойчивый неблокируемый трехмерный разреженный гиперкуб”, Пробл. управл., 3 (2020), 59–69  mathnet  crossref
    2. В. А. Ведешенков, “Фрагментный способ восстановления работоспособности цифровых систем со структурой минимального квазиполного графа с двумя путями между двумя абонентами”, Автомат. и телемех., 2018, № 3, 76–91  mathnet  elib; V. A. Vedeshenkov, “Fragment method of restoring the operation of digital systems with the structure of a minimal quasicomplete graph with two paths between two users”, Autom. Remote Control, 79:3 (2018), 451–462  crossref  isi
    3. В. С. Подлазов, “Бесконфликтная самомаршрутизация для трехмерного обобщенного гиперкуба”, Пробл. управл., 3 (2018), 26–32  mathnet  crossref
    4. В. А. Ведешенков, “Метод построения контролирующего теста для цифровых систем со структурой минимального квазиполного графа (на примере графа размера 11×11)”, Пробл. управл., 3 (2018), 33–39  mathnet  crossref
    5. В. А. Ведешенков, “Подход к организации отказоустойчивых цифровых систем со структурой минимального квазиполного графа с двумя путями между двумя абонентами (на примере графа размера 11×11)”, УБС, 73 (2018), 157–183  mathnet  crossref
    6. В. С. Подлазов, “Бесконфликтная самомаршрутизация для трехмерного полного мультикольца”, Пробл. управл., 4 (2018), 54–60  mathnet  crossref
    7. В. А. Ведешенков, “Фрагментарный подход к диагностированию компонентов цифровых систем со структурой минимального квазиполого графа (на примере графа размера 7x7)”, УБС, 66 (2017), 171–197  mathnet  elib
    8. В. А. Ведешенков, “Организация диагностирования одиночных неисправных компонентов цифровых систем со структурой минимального квазиполного графа размера 7×7 с двумя путями между двумя абонентами”, Пробл. управл., 1 (2016), 65–72  mathnet; V. A. Vedeshenkov, “The organization of single faulty components diagnosing in digital systems with minimal quasicomplete graph structure by dimension 7×7 with two paths between two abonents”, Automation and Remote Control, 78:12 (2017), 2232–2240  crossref
    9. В. А. Ведешенков, Е. А. Курако, В. Н. Лебедев, “О диагностируемости цифровых систем со структурой минимального квазиполного графа размера 7×7”, Автомат. и телемех., 2016, № 3, 152–165  mathnet  elib; V. A. Vedeshenkov, E. A. Kurako, V. N. Lebedev, “Diagnosability of digital systems structured as minimal quasicomplete 7×7 graph”, Autom. Remote Control, 77:3 (2016), 485–494  crossref  isi
    10. В. С. Подлазов, “Системная сеть “обобщенное расширенное мультикольцо” в сравнении с сетью “сплющенная бабочка””, Пробл. управл., 3 (2016), 65–71  mathnet; V. S. Podlazov, “A Comparison of System Area Networks: Generalized Extended Multiring vs Flattened Butterfly”, Automation and Remote Control, 79:3 (2018), 571–580  crossref
    11. В. А. Ведешенков, “Подход к фрагментному диагностированию компонентов цифровых систем со структурой минимального квазиполного графа (на примере графа размера 7×7)”, Пробл. управл., 6 (2016), 53–58  mathnet
    12. М. Ф. Каравай, В. С. Подлазов, “Системная сеть с малым диаметром из малопортовых маршрутизаторов”, УБС, 56 (2015), 201–210  mathnet  elib; M. F. Karavai, V. S. Podlazov, “Small-diametr system area network composed from small-port routers”, Autom. Remote Control, 78:9 (2017), 1674–1679  crossref
    13. В. С. Подлазов, “Расширенное мультикольцо с диаметром 2”, Пробл. управл., 4 (2015), 35–40  mathnet; V. S. Podlazov, “Extended multiring of diameter 2”, Automation and Remote Control, 78:11 (2017), 2075–2084  crossref
    14. В. А. Ведешенков, Е. А. Курако, В. Н. Лебедев, “О диагностируемости компонентов цифровых систем со структурой минимального квазиполного графа размера 7х7 с двумя путями между двумя абонентами”, УБС, 58 (2015), 90–114  mathnet  elib
    15. В. А. Ведешенков, Е. А. Курако, В. Н. Лебедев, “О диагностировании цифровых систем со структурой минимального квазиполного графа размера 7×7”, Пробл. управл., 6 (2014), 68–76  mathnet
    16. М. Ф. Каравай, В. С. Подлазов, “Скрытые резервы системных сетей суперкомпьютеров Blue Waters (IBM) и Gemini (CRAY)”, Программные системы: теория и приложения, 4:3 (2013), 53–70  mathnet
    17. М. Ф. Каравай, В. С. Подлазов, “Расширенный обобщенный гиперкуб как отказоустойчивая системная сеть для многопроцессорных систем”, УБС, 45 (2013), 344–371  mathnet; M. F. Karavai, V. S. Podlazov, “Extended generaized hypercube as fail-safe system network for multiprocessor systems”, Autom. Remote Control, 76:2 (2015), 336–352  crossref  isi
    18. М. Ф. Каравай, В. С. Подлазов, “Топологические резервы суперкомпьютерного интерконнекта”, УБС, 41 (2013), 395–423  mathnet
    19. М. Ф. Каравай, В. С. Подлазов, “Расширенные блок-схемы для идеальных системных сетей”, Пробл. управл., 4 (2012), 45–51  mathnet; M. F. Karavay, V. S. Podlazov, “Expanded block-diagrams for “ideal” system area networks”, Automation and Remote Control, 74:12 (2013), 2180–2188  crossref  isi
    20. В. С. Подлазов, “Параллельная групповая передача “все–всем” в распределенном полном коммутаторе”, Пробл. управл., 6 (2012), 40–44  mathnet
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Управление большими системами
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:462
    PDF полного текста:123
    Список литературы:61
    Первая страница:2
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025