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  • 如今,IT行业的发展拉近了更多的人学习嵌入式,可是嵌入式,我不知道大家对他的定义是什么?也许对于很多的嵌入式工程师来说,技术是比较的熟练,可是如果真的有人问及你嵌入式到底是什么,或者你还会犹豫好一阵吧!...
  • 比起传统关系型数据库对于信息储存和组织模式,图数据库更能够清晰揭示复杂数据模型,尤其在社交、物流、金融风控等数据错综复杂行业效果显著。数易轩致力于图数据库技术服务,为您介绍急速增长图数据库。...

    比起传统的关系型数据库对于信息的储存和组织模式,图数据库更能够清晰揭示复杂的数据模型,尤其在社交、物流、金融风控等数据错综复杂的行业效果显著。数易轩致力于图数据库技术服务,为您介绍急速增长的图数据库。
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    一、市场分析

    急速增长中的图数据库
    在这里插入图片描述
    一图胜过千言万语
    比起传统的信息存储和组织模式,图数据库能够很清晰揭示复杂的模式,尤其在错综复杂的社交,物流,金融风控行业效果更为明显。
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    百花齐放的图数据库
    有Operational 图数据库、RDF图数据库、多模式图数据、分析及大图数据库等。
    在这里插入图片描述图数据库的关注度越来越多,并且大都是有持续在更新。
    在这里插入图片描述

    二、应用分析

    学习了这么多先进的技术,怎么去跟商业进行结合使用?图数据库覆众多行业场景,特别适用于社交和金融风控领域。
    在这里插入图片描述
    应用案例:金融风控场景涉及维度多,传统数据库无法很好解决
    银行风险压力主要来自:合规监管风险、黑产欺诈风险、内部员工风险。利用图谱网络的优势,通过4种风险管理方式可以预防各类银行风险:
    ①员工管理
    • 员工与亲属、员工与外部企业
    ②客户管理
    • 财务状况、征信、行业、资金流动性、重大事件
    ③关系管理
    • 亲属关系、股权关系、集团关系、业务关系、供应链、行业关系
    ④业务管理
    • 业务流程、业务合规、业务资金、业务进展、业务数据

    三、优劣对比

    目前业界应用的主流数据库还是关系型数据库,图数据库相比关系型到底有什么优劣?
    图数据库在处理关联关系上具有完全的优势,特别是在我们这个社交网络得到极大发展的互联网时代。例如我们希望知道谁LIKES(喜欢)谁(喜欢可以是单向或双向),也想知道谁是谁的FRIEND_OF(朋友),谁是所有人的LEADER_OF(领导)。除了在关联查询中尤为明显的优越性,图数据库还有如下优势:
    a) 用户可以面向对象的思考,用户使用的每个查询都有显式语义;
    b) 用户可以实时更新和查询图数据库;
    c) 图数据库可以灵活应对海量的关系变化,如增加删除关系、实体等;
    d) 图数据库有利于实时的大数据挖掘结果可视化。
    图数据库虽然弥补了很多关系型数据库的缺陷,但还有一些不足地方,如:
    a) 不适合记录大量基于事件的数据(例如日志条目);
    b) 二进制数据存储。
    c) 并发性能要求高的项目。
    d) 目前相关图查询语言比较多,尚未有很好统一。
    e) 图数据库相关的一些书籍文档偏少,相关生态还在不断完善。
    图数据与关系数据库相比,在常规查询面前,基本没有特别大的差异,在复杂查询对比中,高下立判,图数据库更加言简意赅,快速满足用户需求。

    四、行业展望

    从调查看,不少行业已将图数据库作为计划实施。近年来,世界百强公司中也在逐步加大使用图数据库的比例。在金融领域,利用图数据库来实现反欺诈等需求,还有软件,物流,新零售,航空公司,电信,医院、生物制药等领域都在大量使用图数据库。
    在这里插入图片描述
    图数据库善于处理大量的、复杂的、互联的、多变的网状数据,其效率远远高于传统的关系型数据库的百倍、千倍甚至万倍。图数据库特别适用于社交网络、实时推荐、银行交易环路、金融征信系统等广泛的领域。领英、沃尔玛、CISCO、HP、eBay等全球知名企业都在使用图数据库Neo4j,中国企业也在逐步开始用图数据库来构建自己的应用。在这里插入图片描述

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  • 新型合金材料——什么是液态金属、液态金属的定义发展以及用途液态金属是什么?液态金属,它也被称为块状非晶,原子呈无序排列,无晶界,微观结构均匀,无析出相。液态金属和传统金属有什么不同?液态金属与传统...

    新型合金材料——什么是液态金属、液态金属的定义、发展以及用途

    液态金属是什么?液态金属,它也被称为块状非晶,原子呈无序排列,无晶界,微观结构均匀,无析出相。液态金属和传统金属有什么不同?液态金属与传统金属相比之下,传统金属原子呈有序排列,有晶界,有析出相,微观结构不均匀。而金属材料的性能大多由内部结构决定。作为新时代最火的新型材料,液态金属可以说受到了广泛的关注。下面贤集网的小编就来为大家介绍一下,液态金属是什么、液态金属的定义、发展以及用途。

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    液态金属的定义

    即非晶态金属,有时又称作“金属玻璃”,普通金属(合金)一般为晶态结构,而液态金属即为非晶态结构。

    在介绍液态金属前,首先要强调的是,事实上现在我们所遇见的很多奇怪的金属合金实际上是由不同名称描述的相同材料。例如,Liquidmetal Alloys,Vitreloy,无定形金属和金属玻璃基本上指的是同一类别的新型金属,它们呈现非晶态的原子结构排列。要了解这些材料是什么,更重要的是了解如何更好地使用这些材料,首先必须了解“冶金”领域的一些基本原理。

    金属合金具有一个共同的特性:具有原子结晶结构;即它们的原子被排列成自然有序的图案,并且这些排列也代表着材料的最稳定的结构(尝试摇晃一个充满球形大理石的玻璃瓶一段时间,然后静置并观察这些大理石球体紧密的排列)。

    金属的结晶结构在加工和机械性能方面都是优缺点掺半的。这些材料展示了广泛的应用趋势,但是同样应用也会受到限制。例如,金属的熔融温度通常是与其硬度成正比的,材料的强度通常与其延展性成反比的。而这意味着具有低熔点(易于铸造)的合金通常是柔软的,低强度的;而具有高熔点的合金(不能很容易铸造)通常是硬的,高强度的和脆性的。

    这些规则近几个世纪以来控制着金属合金的发展,并解释了特定应用材料之间的竞争。例如,如果想要使用一种金属,你可能会在铝合金,钛和钢之间摇摆不定。

    铝合金可以铸造成网状,这能降低生产成本,但是很容易划伤且太柔软。钢板可以耐冲压并且非常耐刮擦,但是钢比铝更致密,使得其更重。

    钛合金的密度低,强度高,但同样的熔点高,不易加工或铸造,此外其价格还比钢或铝贵。这时在使用中就必须对金属合金进行权衡,这个过程也称为“机械设计的材料选择”。

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    那么,现在如果开发的金属合金不再受金属结晶的典型趋势的限制呢?

    那么这样的金属就可以在具有低熔融温度方便铸成网状的同时还能具有中等密度,并保持着钢的高强度和耐划伤性。该种材料最先由美国加州理工的Duwez教授在1960年用快淬工艺制备得到,当时得到的是Au-Si非晶合金。这种材料的关键形成条件在金属熔体的冷却过程中让其冷却速率足够大,熔体处于过冷状态,此时金属熔体的剪切粘度会急剧增大,导致传质过程困难,结晶反应被抑制乃至避免,熔体中的原子来不及进行规则排列(结晶)而形成独特的短程有序,长程无序的原子排布,也就是非晶合金。

    通过围绕深熔点(也称为“共晶体”)合金组成的设计,可以将合金从液态(其中不存在晶体结构)冷却至室温而不形成晶体结构(因为晶体的形成需要时间,类似摇玻璃瓶)。通过快速冷却,可以将“液态”原子结构捕获到非结晶(或“无定形”)固体中,产生一类新的金属合金,就称为非晶金属或液态金属

    液态金属材料的应用领域十分广阔,但目前整个市场应用还处于起步阶段。有些的公司成功突破了材料改性技术,制造出了不同熔点、不同粘度、不同热导率/电导率以及不同物理形态的液态金属材料,受到了国内外知名企业的青睐。

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    液态金属的发展

    随着现代技术的发展,电子产品体积越来越小,对传热、散热的要求也越来越高,能否打破传统模式,用具有优异导热特性的液态金属来传热、散热呢?从产生这一想法,到最终研发出液态金属材料及应用产品。

    液态金属材料的应用领域十分广阔,但目前整个市场应用还处于起步阶段。依靠强大的研发团队,态金科技成功突破了材料改性技术,制造出了不同熔点、不同粘度、不同热导率/电导率以及不同物理形态的液态金属材料,受到了国内外知名企业的青睐。

    液态金属的强度:

    a 、强度是不锈钢的3倍,推荐安全使用强度1500Mpa。

    b 、无塑性变形,确保成型与使用尺寸精度。

    液态金属的弹性:

    (1)、弹性应变能量:

    最好的弹簧钢:2.2MJ/m2

    液态金属:19MJ/m2

    (2)、弹性形变 εel (%):

    不锈钢:0.2

    液态金属:2

    液态金属的硬度:

    液态金属的硬度很高,成型后不需要做任何表面强化处理,表面硬度可以达到维氏硬度480-520HV(相当于洛氏硬度约50HRC),达到了钢材热处理硬化后的标准,可以直接用于许多硬度要求高的地方。

    液态金属的耐磨性:

    液态金属耐磨性能好,按照同样的方式进行耐磨实验,几乎没有的体积和质量损失。

    液态金属的尺寸精度和尺寸稳定性:

    良好的尺寸精度和稳定性,满足复杂结构零件制造要求;产品缩水率约0.3%,相对于不锈钢MIM的缩水率17%-20%是很微小的,压铸成型后尺寸精度高,稳定性好,平面度高;产品通过模具型腔一次成型,产品公差通过模具精度来保证,产品尺寸精度一致性好;压力铸造,保证产品的致密性和优越性能;产品成型后,不需要热处理来保证性能,避免了因热处理造成的翘曲变形,尺寸变化;产品一旦成型,强度高,硬度高,后工序处理不会对产品尺寸造成不良影响,尺寸稳定性好。

    液态金属良好的表面光洁度:

    液态金属能够完全复制模具表面的光洁度和纹理;精细的模具表面光洁度可以得到好的产品表面光洁度,最好可以得到Ra0.2μm;表面光洁度的完全复制是非晶材料独有性能,其他材料无法实现的;

    非晶压铸过程中使用脱模剂的量很少,也是表面光洁度高的原因之一。

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    液态金属的可批量压铸性与可重复性:

    液态金属熔化温度836℃,在工艺上压铸可以实现;真空压铸条件保证压铸过程快速流动,实现充型;型腔模具生产,保证复杂产品一次整体成型,实现产品批量生产创造价值;小件多腔的模具设计,保证产品尺寸精度的同时,实现批量快速生产;压力铸造,保证产品的致密性和优越性能;压铸环境清洁,无污染产生;辅助设备使用,如机器人取代人的操作,安全生产;相对于不锈钢而言,液态金属具有密度小,强度高等性能,可以压铸相对复杂的结构件,达到简化生产工艺、快速量产;实现产品尺寸稳定、可重复生产、轻量化。

    液态金属常温下呈液态,有金的光泽、银的质感,聚如流水,散若珍珠。

    液态金属的机械性能:

    使Liquidmetal与其它所有的晶体相材料不同的是其独特的加工和机械性能的结合。 像铝,镁和锌合金,Liquidmetal也可以很容易地从液体铸造成非常复杂的网状。 然而不同于那些合金,铸造的液态金属部件是硬的,高强度的,并且可以具有光泽的表面光洁度。

    由于其玻璃状(无定形)结构,液态金属合金具有与高碳钢(1.9GPa,270Ksi压缩屈服强度)相当的强度,极好的耐腐蚀性(由于坚固的钝化层),高硬度(Vickers 550,HRc 51)和中等密度(6g / cm 3)。 这些显着的性能结合使得Liquidmetal备受关注; 它们可以像塑料一样铸造成复杂的网状部件,同时具有类似于刚出模具的钛合金的最佳机械性能。结晶钢和钛合金由于其高熔点而不易铸造,并且必须负以巨大的加工成本才能形成复杂的网状。

    Liquidmetal Technologies及其与Visser Precision Casting(VPC)认证的Liquidmetal的合作伙伴关系,开发了一种铸造工艺,通过该铸造工艺,可以在单一的高吨位工艺中制造具有高光泽金属光洁度的高公差零件,为无数的潜在商业应用打开了大门。

    液态金属合金的用途

    尽管Liquidmetal合金代表了金属合金可以使用的完美转化方式,但它们依然具有最适合的特殊应用。 实际上从来没有一种单一的材料解决方案来解决一个特定的工程问题,但是每个应用程序都有一个材料,它是成本,属性和处理方式的最佳组合。依据其加工或机械性能识别液态金属合金优于其替代材料的应用是制造成功产品的关键。 相比之下,了解他们的弱点也很重要。 毕竟,从来没有一种可以用于所有应用的材料。

    液态金属合金最常见的应用是用于高温环境,例如由于其高强度和网状铸造能力用于发动机部件。这是对新型高性能材料的普遍需求,但由于液态金属合金的设计使其熔化温度尽可能低,从而可以形成尽可能厚的玻璃相,从而形成劣势。

    液态金属合金永远不能在其玻璃化转变温度条件下使用,否则它们将开始流动并最终结晶。 尽管从合金到合金有一些变化,但是液态金属合金通常在低于250°C(482°F)的情况下连续使用。

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    当选择使用液态金属合金时,需要考虑的是要求的材料的大小或数量。就像应用于高温环境下,液态金属的机械性能也受到结构部件的诱导。同样的也有许多有关桥梁建造,汽车甚至建筑物使用液态金属合金的文章。最重要的是要考虑这些合金不是在高性能结构应用中钢铁和铝的替代品,而是由于它们的成本和尺寸的限制。液态金属只能制成几毫米厚的零件。大型结构构件,如建筑物I型梁,是不可能制造的。在毫米厚度上使用液态金属合金制造大型面板或片材是有可能的,但这项技术目前还在开发中,至少目前给出的资料还没有显示这方面的成功应用。此外,液态金属合金用于汽车保险杠,飞机面板和船舶用能量吸收结构都是目前可用技术不可能实现的巨大应用。

    通过考虑以下四个方面可以找到液态合金的最佳应用:

    (1)、可以用金属替代的小塑料部件。

    (2)、可以用网状铸件代替的加工金属部件。

    (3)、使用结晶金属或塑料不能获得相应的机械性能。

    (4)、高附加值部件。因为液态金属合金的密度和强度与晶体钛合金相似,所以可以考虑用可铸造,而不是加工零件替代钛合金。

    用液态金属代替小塑料部件:对于要用金属代替的塑料,必须有原因。塑料便宜,极易铸造,相当耐用。不幸的是,在许多应用中,塑料太软,强度低,并且不耐用。此外,塑料的光洁度永远不会像消费品中的抛光金属一样有光泽。电子外壳(手机,笔记本电脑,相机,视频游戏等)是最有说服力的例子。液态金属合金可以像塑料一样,精确铸造,并且具有金属耐久性和光泽表面的附加优点。然而,这种应用的推广必须考虑到成本的折衷。如果零件的销售成本远远超过材料成本,那么与标准塑料相比,该部件的光滑金属表面可能是有益的。然而,对于低成本零件,如塑料儿童玩具,液态金属合金不是很好的选择。

    用铸造液体金属代替的加工金属部件:当金属部件(如铰链,紧固件或小型电子部件)必须由一片金属加工成型时,液态金属合金的应用就显得非常必要。 钢制冲压技术在制备复杂的金属零件方面表现优异,但往往不能达到小零件所需的公差。 金属部件需要螺纹孔,法兰或轮廓,不能另外进行冲压。如果金属部件必须进行加工时,只要工作温度相对较低,就可以使用液态金属合金替代。

    机械性能不能从除液态金属合金外的金属获得:液态金属合金的最佳应用是利用合金的独特机械性能及其加工能力。以高尔夫球杆为例,液态金属合金高尔夫球杆可以在单一加工步骤中铸造,但具有超过所有竞争对手(包括钢和钛)的弹性模量和强度。

    加固型案例是属性和加工处理结合的另一种理想应用。液体金属外壳可以铸造成具有完美表面光洁度的网状,同时也具有耐划伤性和耐用性。如果金属部件难以加工,需要高抛光,需要耐刮擦,具有复杂的特性,受到腐蚀性环境影响或需要高弹性,那么液态金属是这个部件替代物中最好的候选者。

    高附加值液态金属部件:这是指产品的成本大大超过材料成本(通常需要某种特殊工艺或具有独特应用)。液态金属合金在这些领域已经有很多成功的应用,包括手表,珠宝,高端案例和牙科设备。

    而铟作为液态金属的主要成分之一,地壳储量仅为黄金的六分之一,被列为稀有金属。液态金属电子电路打印机完全改变了传统模式,使得在极低成本下快速、随意地制作电子电路成为现实。

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  • BIM技术起源与定义是什么

    千次阅读 2018-06-24 15:24:43
    BIM技术起源与定义是什么?BIM理论要说起,在1962 年,美国麻省理工学院埃文•萨塞兰(Ivan ESutherland)在他博士论文中首先开发了交互式图形系统“Sketchpad”,实现用光笔在计算机屏幕上画图并可控制图形在...

    BIM技术的起源与定义是什么?BIM的理论要说起,在1962 年,美国麻省理工学院的埃文•萨塞兰(Ivan ESutherland)在他的博士论文中首先开发了交互式图形系统“Sketchpad”,实现用光笔在计算机屏幕上画图并可控制图形在屏幕上的大小,”Sketchpad”的问世首先开创了计算机互动。

    BIM技术的起源与定义是什么

    在CAAD 一步一步发展的过程中,有一位重要地位的人物看到了当时存在的问题,”查克.伊士曼”;1975 年,俗称BIM 之父,查克.伊士曼教授,借鉴制造业的产品信息模型,提出"Building Description System"的概念,透过计算机对建筑物使用智能模拟,这是BIM的起源思想。

    20 世纪80 年代,有芬兰的学者对计算机模型系统深入研究后,提出"Prouduct Information Model"系统。2002 年,Autodesk 公司提出BIM 并推出了自己的BIM 软件产品,此后全球另外两个大软件开发商Bentley,Graphisoft 也相继推出了自己的BIM 产品。从此BIM 从一种理论思想变成了用来解决实际问题的数据化的工具和方法。

    BIM技术的起源与定义是什么

    建筑信息模型BIM为 Building Information Modeling 之简称,以我国来说,而对于很多人而言,以为是一套软件,例如Revit、ArchiCAD..等,学了这个软件就会”BIM”,而这样的观念让人误导BIM 就只是在卖软件而已;其实BIM 就是一种观念,强调的是建筑模型信息化,将所有的信息信息,都可以整合在3D 模型内,让不同的使用单位针对各自的需求使用;以国内说法,BIM 简称建筑信息模型是一种新工具,被定义成有充足信息构成以支持生命周期管理,并由计算机应用程序直接解释的建筑或建筑工程信息模型。利用数字技术支撑对建筑环境的生命周期管理,透过建筑过程的数字元展示方式来协助信息交流及合作。

    建筑信息模型是指建筑物在设计和建造过程中,创建和使用的"可计算数字信息"。而这些数字信息能够被程序系统自动管理,使得经过这些数字信息所计算出来的各种档案,自动地具有彼此吻合、一致的特性。

    BIM技术的起源与定义是什么

    如果用简单的解释,可以将建筑信息模型视为参数化的建筑3D 几何模型,此外这个模型中,所有建筑构件所包含的信息,除了几何外,同时具有建筑或工程的数据。这些数据提供程序系统充分的计算依据,使这些程序能根据构件的数据,自动计算出查询者所需要的准确信息。

    本文引用美国国家BIM 标准(NBIMS)对BIM的定义,定义由三部分组成:

    一、BIM 是一个设施(建设项目)物理和功能特性的数字化信息;

    二、BIM 是一个共享的知识资源,是一个分享有关这个设施的信息,从建设到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程;

    三、在项目的不同阶段,不同利益相关方通过在BIM 中插入、提取、更新和修改信息,以支持和反映其各自职责的协同作业。

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  • WAN可以远距离连接较小网络,其架构,协议和技术已经发展到最新版本SD-WAN。 istock 如果它不适用于广域网,则无法为地理...什么是WAN? WAN一种使用各种链路网络 - 专线,多协议标签交换(MPLS),虚拟专...

    加粗样式WAN可以远距离连接较小的网络,其架构,协议和技术已经发展到最新的版本SD-WAN。
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    istock
    如果它不适用于广域网,则无法为地理位置偏远,远程办公或在线进行任何组织的组织创建统一网络。但是,WAN确实存在并且已经存在了数十年,随着需求的增加和技术变得更加强大,不断发展以便更快地承载越来越多的流量。

    什么是WAN?

    WAN是一种使用各种链路的网络 - 专线,多协议标签交换(MPLS),虚拟专用网络(VPN),无线(蜂窝),互联网 - 将不同位置的小型城域网和校园网连接成一个单独的分布式网络。他们连接的站点可能相隔几英里或者在全球范围内。在企业中,WAN的目的可能包括将分支机构甚至个别远程工作人员与总部或数据中心连接起来,以共享公司资源和通信。
    WAN架构

    最初,WAN是使用从电信运营商处购买的专用网络网络构建的,但WAN架构已经发展到包括帧中继和ATM以及MPLS 等分组交换服务。通过这些服务,通过在服务提供商网络内进行切换,可以将与站点的单个连接连接到许多其他站点。对于某些类型的流量,互联网也可以编织成混合,以提供更便宜的WAN连接。

    软件定义或SD-WAN

    随着公司寻求WAN改进,软件定义技术的使用正在获得动力。软件定义的WAN(SD-WAN)采用软件定义的概念,尤其是控制平面与数据平面的解耦,并将其带到WAN。
    SD-WAN使用软件监控WAN连接(MPLS,专用电路,Internet)的混合性能,并为每种流量类型选择最合适的连接。因此,电话会议可能会在专用电路上运行,但电子邮件可能会使用互联网。在做出决策时,SD-WAN软件会考虑每个链路目前的性能,每个连接的成本以及每个应用的需求。
    许多人认为SD-WAN 准备在2018年起飞,从早期采用者技术转向主流实施。SD-WAN的一个子集SD-Branch将有助于减少分支机构内部硬件的需求,用现成服务器上运行的软件替换许多物理设备。随着无线广域网技术(4G,LTE等)成本降低,跨SD-WAN的移动备份可为宽带连接提供故障转移。

    WAN协议

    用于提供WAN流量的最早协议之一是X.25,它使用分组交换交换节点(PSE)用于硬件,将流量丢弃到连接标准大小数据包中的站点的线路上,按顺序传送,并包括纠错。物理链路包括租用线路,拨号电话服务或综合业务数字网(ISDN)连接。它已经不再使用了。

    帧中继是X.25的后续版本。帧中继将数据放入不同大小的帧中,并将丢失的数据包的纠错和重传留到端点。这些差异加快了整体数据速率。此外,帧中继较少依赖专用连接来创建网状网络,这意味着更少的物理电路,从而节省了公司的资金。同样,帧中继虽然曾经非常受欢迎,但已经变得不那么重要了。

    异步传输模式(ATM)类似于帧中继,一个很大的区别是数据被分成称为信元的标准大小的数据包。小区使得可以将不同类别的流量混合到单个物理电路上,并且更容易保证服务质量。ATM的缺点是因为它使用相对较小的单元,所以集管占据了每个单元的相对大部分内容。因此,ATM对带宽的总体使用效率低于帧中继的效率。ATM也因商业客户而失宠。
    如今,多协议标签交换用于在WAN链路上传输大量企业数据。在MPLS网络中,称为标签的简短报头段允许MPLS路由器快速决定转发数据包的位置,并使用标签指示的服务类别对其进行处理。这使得可以在MPLS分组内运行不同的协议,同时在站点之间的流量传输时为不同的应用提供适当的优先级。

    互联网协议(IP)在20世纪90年代变得越来越普遍,它是MPLS中常用的一种协议。
    WAN管理和优化

    由于数据传输仍然依赖于物理规则,两个设备之间的距离越大,数据在它们之间传输所需的时间就越长。距离越大,延迟越大。网络拥塞和丢弃的数据包也会引入性能问题。

    其中一些可以使用WAN优化来解决,这使数据传输更加高效。这很重要,因为WAN链路可能很昂贵,因此技术如雨后春笋般出现,可以减少通过WAN链路的流量并确保其有效到达。这些优化方法包括缩写冗余数据(称为重复数据删除),压缩和缓存(将常用数据放在最终用户附近)。

    可以塑造流量,使某些应用(例如VoIP)优先于其他不太紧急的流量(例如电子邮件),这反过来又有助于提高整体WAN性能。这可以形式化为服务质量设置,其通过每个类相对于其他类接收的优先级来定义流量类,每种流量类型将行进的WAN连接的类型以及每个接收的带宽。

    WAN的历史

    从计算网络的早期开始,WAN就已存在。WAN的第一个例子包括电路交换电话线,但现在技术的进步包括无线传输和光纤传输。数据也可以通过租用线路传输,甚至通过卫星传输。
    随着技术的变化,传输速率也在变化。早期的2400 bps调制解调器现已发展到40 Gbps和100 Gbps连接。随着计算机,手机,平板电脑和小型物联网设备的爆炸式增长,这些速度的提升使更多设备可以连接到网络。

    此外,速度的提高使应用程序可以利用更大的带宽,这些带宽可以超高速传输到WAN。这使企业能够实现视频会议和大文件数据备份等应用。没有人会考虑在28K bps调制解调器上进行视频会议,但现在工作人员可以坐在小隔间里通过视频参加全球公司会议。
    许多WAN链路通过运营商服务提供,其中客户的流量通过其他客户共享的设施。客户还可以购买专用链接,这些链接可以点对点固定电路,仅用于一个客户的流量。这些通常用于具有高带宽需求的最高优先级流量或对延迟敏感的应用,例如视频会议。

    WAN站点之间的连接可能受到虚拟专用网络(VPN)技术的保护,该技术覆盖安全功能,包括身份验证,加密,机密性和不可否认性

    星际互联网

    WAN技术不仅限于地球。美国宇航局和其他航天机构正在努力建立一个可靠的“星际互联网”,旨在在国际空间站和地面站之间传输测试信息。所述中断容错网络(DTN)程序是在对于基于空间的设备,包括地球和月亮,或其他行星之间的通信之间的通信提供因特网状结构的第一步。但是,除非我们能够实现比光速更快的技术,否则网络速度可能会以光速达到最高水平。

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空空如也

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