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  • 动态重构流程

    2018-07-11 12:53:31
    这是Xilinx ISE12.4版本动态重构流程
  • 随着FPGA的广泛应用, 其实现的功能也越来越多, FPGA 的动态重构设计就显得愈发重要。在分析Xilinx Vertex II Pro系列FPGA配置流程、时序要求的基础上, 设计了基于CPLD 的FPGA 快速动态重构方案, 实现了同一硬件平台...
  • 现有的光伏配电网动态重构方法存在光伏配电网损耗高的问题,为了解决上述问题,提出基于PSO-DE算法的光伏配电网动态重构方法。依据重构需求,选取目标构建光伏配电网动态重构数学模型,以此为基础,采用BP神经网络法...
  • 动态重构_03

    2020-10-14 20:36:41
    《一种服务组合动态重构方法》 服务组合动态重构方法,先将用户的动态请求和服务提供者的事件发送到重构事件分析器进行分析,判断是否为重构事件;重构操作依照重构规则执行后根据分析的重构事件信息,改变重构所需...

    《一种服务组合动态重构方法》(青大专利)
    服务组合动态重构方法,先将用户的动态请求和服务提供者的事件发送到重构事件分析器进行分析,判断是否为重构事件;重构操作依照重构规则执行后根据分析的重构事件信息,改变重构所需的服务组件,对信息服务表进行查询服务组件;再根据查询到的服务组件信息重新调整应用组态形成新的应用结构;最后调用重新调整的服务组件在加入系统中实施运行,或应用服务组件撤离系统,或进行服务组件替换,继续执行用户任务,实现服务组合动态重构。
    服务组合动态重构过程
    一种服务组合动态重构方法,其特征(重点)在于在网络服务动态重构系统中的动态重构服务模块实现。

    动态重构服务模块包括:
    1)用户请求管理模块;
    2)服务组件请求模块;
    3)重构事件分析器;
    4)动态重构控制器;
    5)网络应用组态模块;
    动态重构服务模块内容

    重构的原因:
    1)提供与使用服务的网络用户需求发生变化(服务的使用者和提供者的需求发生变化)
    2)网络环境发生动态改变

    服务组合动态重构的步骤:
    1)接收动态重构事件:用户请求管理模块接收和存储用户发出的动态请求,服务组件请求管理模块几首和存储服务组件的事件请求,并分别将用户的动态请求和服务提供者的事件请求发送到重构事件分析器;
    2)分析重构事件:重构事件分析器对接收到的用户请求进行分析,判断是否为重构事件,若是则提交给动态重构控制器发起重构操作;若不是则不发起重构操作,将维持应用服务组合动态不变,继续执行用户的任务;
    3)执行动态重构操作:重构操作依照重构规则执行后进入步骤4);
    4)查询信息服务表:根据分析的重构事件信息,改变重构所需的服务组件,对信息服务表进行查询服务组件;
    5)重新调整应用组态:根据查询到的服务组件信息重新调整应用组态形成新的应用结构;(组态:configuration,重新配置:reconfiguration,动态重构:dynamic reconfiguration)
    6)调用重新调整的服务组件在加入系统中实施运行,或应用服务组件撤离系统,或进行服务组件替换,继续执行用户任务,实现服务组合动态重构。

    重构事件分析器
    重构事件分析器接收的用户请求有两种:
    1)使用网络服务的客户。这种重构要求对网络服务组态模块中应用的逻辑组态进行调整,即对服务组合中的服务组件重新进行组合重构。
    重构语义描述:NetApp((AR1,AR2,AR3…)((AR1,AR2)(AR1,AR3)…))→NetApp((ARa,ARb,ARc…)((ARa,ARb)(ARb,ARc)…))————(个人理解:逻辑上或者说是结构上发生了变化)
    2)网络服务的提供者。该重构要求对网络服务组件的物理组态进行调整,物理组态是指实际分配的服务组件的可用状态,重构操作包括服务组件的加入、撤离和替换。
    重构语义描述:NetApp((AR1,AR2,AR3…)((AR1,AR2)(AR1,AR3)…))→NetApp((AR1,AR2,AR3…)((AR1,AR2’)(AR1,AR3)…))

    服务组件加入的过程:
    用户在提交任务之后,又发出新的服务请求时,系统获取需要加入的服务类型后进入服务注册中心查找执行该服务的组件;再判断当前的任务是否完成,若没有完成,系统在网络应用组态模块中增加需要完成该服务请求的所需信息后再一次发出服务请求;否则,系统重新生成单独的网络应用组态模块,再一次发出服务请求;动态重构中的服务组件加入执行流程结束。
    服务组件加入过程

    服务组件撤离的过程:
    当用户发出撤销任务请求时,系统获取需要撤销的服务类型后进入网络应用组态模块查找执行该服务的组件,并根据服务组件的状态,判断服务是否完成;若服务没完成,系统删除网络应用组态模块中执行该任务的所有信息后发出撤销服务请求;否则系统查询并获取服务结果和服务提供者的信息,根据查询到的服务提供者的信息,发出撤销服务的请求,服务提供者接收后,修改数据库的相关数据信息,动态重构中的服务组件撤离执行流程结束。
    服务组件撤离过程

    服务组件替换的过程:
    需要替换服务组件时,系统查询网络应用组态模块获取所需服务的类型,再根据查询结果查找同类型的服务组件,将找到的同类型服务组件放置到网路应用组态模块对应的位置后重新发出服务请求,动态重构中的服务组件替换执行流程结束。

    服务组件替换过程
    将服务组合动态重构系统分解为6个模块:
    网络服务门户模块:为网络用户提供统一的交互界面。通过该系统界面选择服务代理模块提供的各种网络应用,系统自动通过简单对象访问协议发送任务到服务代理模块,网络服务门户模块讲服务代理模块的执行结果返回给用户。
    服务代理模块:接收用户请求并分析使用XML描述的用户任务,根据用户对服务要求和服务类型的描述查询并调用相应的网络服务。在服务代理模块执行应用的过程中,如果用户和网络环境发生随机改变,则重构事件将激活动态重构服务模块。
    动态重构服务模块:上面有细讲。(服务组件的在线状态:在线状态包括逻辑组态和物理组态,其中,物理组态表示网络提供服务组合中实际服务组件的配置状况,逻辑状态表示用户提交任务的逻辑需求状态——用户是否有使用该服务的需求)
    信息服务模块:服务路由表、服务注册中心。
    安全与服务质量管理模块:确保安全访问,对服务组件的可用性进行实时跟踪并记录。为提高服务执行效率和成功率,根据信用记录、质量高低等因素进行排序。
    网络服务资源模块:提供服务的实际资源。

    服务资源分类:计算资源、软件资源、数据资源和信息资源。

    问题的归结:
    在网络环境以及服务组件以及用户需求发生动态改变时,如何对面向服务计算应用的服务组合的结构进行自适应调整的解决方案。

    问题本质:系统内部具有随外界条件的变化而动态的进行自我调整功能,使系统保证完成用户提交的任务。

    该问题对于不同领域的理解:
    在硬件现场可编程门阵列技术中称这类问题为“运行时重构和重设计问题”
    在自主计算领域中称这类问题为“计算系统自我管理问题”

    展开全文
  • 有些配电网的动态重构,目标函数是电价等,程序中有注释
  • 动态重构_02

    2020-10-08 21:31:36
    本文主要以FPGA的可重构的动态特性为引子,提出了可以进行动态重构的电路。 汲取: 以硬件为基础的动态重构技术。(确实不是很懂) 部分内容的截取: FPGA特有的新技术被创设出来,侧重去重构多样的实时电路。FPGA可...

    《FPGA动态可重构的自适应体系及数字逻辑》

    总结:

    本文主要以FPGA的可重构的动态特性为引子,提出了可以进行动态重构的电路。

    汲取:

    以硬件为基础的动态重构技术。(确实不是很懂)

    部分内容的截取:

    FPGA特有的新技术被创设出来,侧重去重构多样的实时电路。FPGA可被自主修复,添加了适应性。依循可重构的根本机理,调配了动态路径下的重构。借助于微处理,重新调配了固有的布局重构局部框架

    FPGA指代的是:可编程特性的、动态架构下的门阵列重构。

    借助编程途径,条件准许时即可重设固有的系统,重新去调配总体电路。与此同时,动态重构了预设的逻辑。FPGA 缓存选取的逻辑,受到外在的控制,它快速更正全面的逻辑,同时修正芯片。重设布线资源,提快了逻辑修正这样的速率,在动态路径下重构了体系。

    若要重构选定的某一电子体系,应能变更固有的架构变为动态结构。这种情况下,内在配件也将被替换。

    动态重构侧重去化解这一疑难:不必关掉整体,也不必借助信号去复位,只要暂停现有线路之内的某一时钟即可着手去重构

    动态可重构依循了这样的指引:既要延展规模,又要充分予以调用,这就表征着未来进展的总走向。做好局部重构动态重构依循的思路可重设某一编程应能重设并妥善调配现有的一切资源。这样的基础上,维持最完备的总架构,不会损毁系统。

    资料查阅:

    门阵列:指由半导体厂商准备出已经在硅片上形成了被称为基本单元的逻辑门的母板,通过按照用户希望的电路进行布线,在母板上形成电路的半客户定制品芯片。

    分时复用(TDM):是采用同一物理连接的不同时段来传输不同的信号,能达到多路传输的目的。在网络中应用于用一条线路传输多路数据。

    FPGA(现场可编程逻辑门阵列 ):作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。

    DRAM:动态随机存取存储器。对于DRAM来说,周期性地充电是一个无可避免的要件。由于这种需要定时刷新的特性,因此被称为“动态”存储器。

    SRAM:静态随机存取存储器。所谓的“静态”,是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。然而,当电力供应停止时,SRAM储存的数据还是会消失(这与在断电后还能储存资料的ROM闪存是不同的)。

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  • 动态重构_04

    2020-10-23 12:07:43
    《一种基于 DAG 动态重构的认知网络服务迁移方法》 总结: 论文主要描述了通过对DAG图进行层次化 由于认知网络的特性所对QoS带来的问题。 问题的归结: 认知网络节点频繁配置、 频带动态调整和节点随机接入等特性所...

    《一种基于 DAG 动态重构的认知网络服务迁移方法》

    总结:
    论文主要描述了通过对DAG图进行层次化来解决由于认知网络的特性所对QoS带来的问题。

    问题的归结:
    认知网络节点频繁配置、 频带动态调整和节点随机接入等特性所带来的网络服务失效问题,这对网络服务调整后的 QoS 产生了巨大的隐患。

    解决方案:
    首先,采用先迁移、后优化的思想,重新生成关联服务有向无环图(directed acyclic graph,简称DAG),并在此基础上提出 DAG 动态重构算法,将关联服务转化为层次化 DAG 服务;
    其次,计算关键服务迁路径,并给出可迁移服务死锁避免理论分析,将迁移服务提前迁移到当前网络空闲资源运行,以缩短服务的执行时间.

    服务的依赖关系:
    DAG 中的子服务依赖关系.一般存在两种依赖关系:服务依赖和资源依赖.服务依赖反映了 DAG图中所规定的依赖关系,而资源依赖则反映了相同节点上子服务间的资源竞争关系.

    算法:
    DAG 中的每一个节点代表一个服务,是服务迁移中的最小单位.DAG 服务节点 Hi的权重为计算成本,记作 W(Hi),Uij表示服务之间存在的时间上的依赖关系
    在本文的DAG模型中,网络节点采用空间共享机制,DAG中的每一个节点代表一个计算子服务,每一个子服务均分配给一个网络节点

    展开全文
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