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FCoE 采用增强型以太网作为物理网络传输架构,能够提供标准的光纤通道有效内容载荷,避免了 TCP/IP 协议开销,而且 FCoE 能够像标准的光纤通道那样为上层软件层(包括操作系统、应用程序和管理工具)服务。
FCoE 可以提供多种光纤通道服务,比如发现、全局名称命名、分区等,而且这些服务都可以像标准的光纤通道那样运作。不过,由于 FCoE 不使用 TCP/IP 协议,因此 FCoE 数据传输不能使用 IP 网络。 FCoE 是专门为低延迟性、高性能、二层数据中心网络所设计的网络协议。
和标准的光纤通道 FC 一样, FCoE 协议也要求底层的物理传输是无损失的。因此,国际标准化组织已经开发了针对以太网标准的扩展协议族,尤其是针对无损 10Gb 以太网的速度和数据中心架构。这些扩展协议族可以进行所有类型的传输。这些针对以太网标准的扩展协议族被国际标准组织称为 融合型增强以太网( CEE ,(思科称为 数据中心以太网( DCE ))。数据中心 FCoE(FC over Ethernet) 技术实现在以太网架构上映射 FC(Fibre Channel) 帧,使得 FC 运行在一个无损的数据中心以太网络上(需要无损的以太网( CEE/DCE/DCB )保证不丢包)。 FCoE 技术有以下的一些优点:光纤存储和以太网共享同一个端口 ; 更少的线缆和适配器 ; 软件配置 I/O; 与现有的 SAN 环境可以互操作。
基于 FCoE 技术的数据中心统一 I/O 能够实现用少数的 CNA(Converged  Network  adapter) 代替数量较多的 NIC HBA HCA ,所有的流量通过 CNA 万兆以太网传输。

DCB 技术是针对 传统以太网 的一种增强,为了实现以太网不 丢包 ,这种增强型的以太网叫无损以太网,顾名思义就是保证以太网络不丢包。实现这种网络的目的为了解决 FCOE Fibre Channel Over Ethernet :简单的说就是最新的融合网络技术、使传统存储 FC 网络协议 可以在以太网络中运行的一个新技术,这种新协议叫 FCOE )协议在以太网络中传输时保证不丢包。因为 FCOE 技术实际上就是运行在 以太网 FC 协议,而 FC 协议是不允许丢包的,所以为了实现 FCOE 协议在以太网传输不丢包,引入了 DCB 增强 以太网技术 。最终实现以太网和新的存储协议 FCOE 都能在以太网络中正常运行。所以把这样的网络称为 融合网络

以太网有了 需要 TCP/IP 么?

的确,无损以太网保证内容正确性之后, TCP 协议相关的重传确认等机制就不在需要了。但由于 TCP/IP 技术是在二三十年前发明的,而无损以太网是近几年才出现,因此,从应用上讲,如果无损以太网成为业界主流,那么经过裁剪的 TCP 协议一定也会出现(甚至是很多的版本)。相信现在的研究领域,已经有相应的成果。
另外,网络的分层设计,使得不同层需要面对不同的场景。 无损以太网是链路层技术 ,主要针对局域网内机器之间互联场景的,对跨网络的场景无能为力。而 TCP 是四层技术( IP 是三层),针对端对端的通信,是针对跨网络传输场景的。虽然两者都可以有差错检测、重传确认等机制,但除此之外,还是有其他区别的,因此不能说有了无损以太网就不需要 TCP/IP 了。

是一种用于 数据中心 网络的带宽管理机制。● 暂停帧:当某个优先级队列发生拥塞时,下游设备会发送一个暂停帧(PAUSE)到上游设备,指示其暂停该优先级队列的流量传输。这种机制确保了流量控制的精细化管理,只暂停特定优先级的流量,而不影响其他优先级的流量,从而提高网络的整体效率和性能。这种机制确保了流量控制的精细化管理,只暂停特定优先级的流量,而不影响其他优先级的流量,从而提高网络的整体效率和性能。 DCB X 的应用可以显著减少手动配置的工作量,降低配置错误的风险,提高 数据中心 网络的整体性能和可靠性。 无损以太网(Lossless Ethernet)是一种专门用于 数据中心 网络的网络技术,旨在提供低延迟、高吞吐量和可靠性的传输服务。 网络拥塞管理 是指在网络通信中,通过一系列机制来控制网络拥塞的发生和影响,以保证网络的稳定性和服务质量 网络传输可以多高效?让我们来一探“无损网络”的奥秘。 “东数西算”正热 数字经济加速发展有“新路” 随着《全国一体化大 数据中心 协同创新体系算力枢纽实施方案》的引发, “东数西算”、“ 数据中心 创新性发展”成为业界高度关注的热点话题。“东数西算”是建设“全国一体化算力网络国家枢纽节点”的国家级战略工程,旨在改善我国数字基础设施不平衡的布局,让 数据中心 能够在数字经济的发展中发挥“扛鼎之力”。 “东数西算”工程将在未来形成以数据流为导向的新型算力网络格局。在这一背景下,我们急需可以提 RDMA技术:降低 数据中心 内部网络延迟,提高处理效率。当前RDMA在以太网上的传输协议是RoCEv2,RoCEv2是基于无连接协议的UDP协议,相比面向连接的TCP协议,UDP协议更加快速、占用CPU资源更少,但其不像TCP协议那样有滑动窗口、确认应答等机制来实现可靠传输,一旦出现丢包,依靠上层应用检查到了再做重传,会大大降低RDMA的传输效率。 随着IT企业的发展,很多企业、政府机构、组织机构都部署有自己的 数据中心 ,用来满足自己的存储、计算等IT需求。在 数据中心 网络当中,典型的存在着以下两种流量: 存储数据流:要求无丢包;普通数据流:允许一定的丢包和时延。 很显然两种数据流对服务的要求是不同的,因而传统的 数据中心 也往往会部署两个网络来满足对 数据中心 的这些需求。这种网络在一定意义上来说是冗余的,会造成资源的浪费,当 数据中心 规模扩大时 明亮度Gama:显示器的输出图像对输入信号的失真程度。 DCR:Dynamic Contrast Ratio,动态对比率。自动判断画面整体亮度,对画面各部分进行亮度调整,使细节更清晰,层次更分明。 颜色设置色温 sRGB:RGB(色彩空间)的一种标准。 DCB 模式 OSD设置 其他DDC/CI:Display Data Channel Command Interface,基于DD RDMA技术:降低 数据中心 内部网络延迟,提高处理效率。 当前RDMA在以太网上的传输协议是RoCEv2,RoCEv2是基于无连接协议的UDP协议,相比面向连接的TCP协议,UDP协议更加快速、占用CPU资源更少,但其不像TCP协议那样有滑动窗口、确认应答等机制来实现可靠传输,一旦出现丢包,依靠