一种基于流识别的冗余通信代理方法、系统和电子设备

    公开(公告)号:CN119835236A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411801892.5

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本发明属于网络数据的冗余传输技术领域,涉及一种基于流识别的冗余通信代理方法、系统和电子设备,该方法包括:获取报文,识别报文得到关键字段;基于流识别表对关键字段进行分类得到该报文的流类别,流类别有冗余代理流和交换流两种;对冗余代理流基于冗余代理配置表匹配对应的冗余代理方式进行报文的冗余代理,得到冗余代理后的交换流。通过设计具备冗余代理能力的交换设备,对普通端系统的报文进行流识别,对其中关键报文进行冗余代理,从而提升普通终端在实时网络中的通信可靠性,对于提升实时网络混合异构组网能力具有积极意义。

    TSN多队列管理调度方法、系统、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118838728A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410862696.2

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种TSN多队列管理调度方法、系统、计算机设备及存储介质,属于TSN队列管理调度技术领域。本发明提出的TSN多队列管理调度方法,将TSN设备的所有网络数据均存储在一个与使用场景适配的数据共享缓存中,将所有网络数据的标志信息传递到对应的端口中进行队列管理和队列调度。将TSN设备的所有网络数据均存储在一个与使用场景适配的数据共享缓存前会先对网络数据进行过滤、校对和分类操作前置处理。队列管理和队列调度完成之后再根据网络数据的首尾地址信息访问所述数据共享缓存,得到最终的网络数据信息。与现有技术相比,本发明有效地解决了现有技术中存储资源消耗较大和数据管理调度时间较长的问题。

    一种基于SNMP的TSN动态网络管理系统和方法

    公开(公告)号:CN118694650A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410812228.4

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于SNMP的TSN动态网络管理系统和方法,包括动态链路规划配置模块、TSN节点信息主动上报模块和带宽动态优化分配模块;通过设置动态链路规划配置模块、TSN节点信息主动上报模块和带宽动态优化分配模块,动态链路规划配置模块能够实现新增或更改的节点参数的统一规划,冲突检测完成后,针对动态网络管理一对多的SNMP Manager‑SNMP Agent模式,Manager发送配置请求,Agent执行响应处理机制。通过标准的SNMP报文交互流程,实现TSN网络的动态链路规划配置。节点信息主动上报模块针对各TSN节点,周期性向管理端上报关键状态信息,及时上报故障信息;管理端动态更新并展示整个TSN网络的运行状态,动态调整对网络的控制,实现TSN网络的动态管理。

    一种支持多优先级的时间触发以太网时钟同步控制方法

    公开(公告)号:CN113904993B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202111258576.4

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种支持多优先级的时间触发以太网时钟同步控制方法,通过采用本地优先级、当前优先级、最低优先级三个参数对同步源节点、压缩控制节点和同步从节点进行优先级控制,不同的优先级标记区分不同子网,使得网络在拓扑变化的过程中,节点可以通过优先级控制,自动匹配当前合理的同步源,从而不用修改同步配置,就能够为网络节点建立同步源变化过程中的自主重同步,对提升时间触发以太网的灵活性具有积极意义。本发明可以实现时钟源变化情况下的网络时钟同步,提高了时钟同步的灵活性;本发明中的优先级控制由底层硬件自动完成,不需要用户介入,对用户透明,降低使用难度。

    一种基于虚拟队列结合门控的混合数据调度方法

    公开(公告)号:CN116112451A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310068049.X

    申请日:2023-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟队列结合门控的混合数据调度方法,属于通信数据调度领域。本发明提供一种基于虚拟队列结合门控的混合数据调度方法,采用门控规划,时槽划分、优先级分配与虚拟队列相结合的方式,保证强实时数据队列拥有独立通信时间段,降低不同业务数据流间的耦合度,从而细化强实时数据帧的时间触发通信粒度,在50ns时钟同步的基础上,通信抖动可以控制在百纳秒级别。本发明对于多种通信数据采用门控的调度方A式实现分类调度,可以兼容多种通信业务;本发明针对混合网络通信中存在的多种数据类型根据业务特性设计不同的调度机制,简化设计、提高信道利用率;对于不同特质的通信数据,采用依托于共享缓存的虚拟队列进行数据存储。

    一种时间触发以太网端节点的冗余通信接收管理系统及方法

    公开(公告)号:CN109412968B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201811169385.9

    申请日:2018-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种时间触发以太网端节点的冗余通信接收管理系统及方法,系统包括报文控制信息捕获模块、完整性检查模块、控制信息时序重排模块、冗余管理模块、控制信息FIFO模块、可冲刷接收FIFO模块和接收数据分发模块;方法包括时间触发/速率受限报文数据时和标准报文数据时的接收管理方法。本发明的接收报文在完成顺序完整性检查的同时,还能对时间触发网络报文进行时间完整性检查,功能可配置;通过网络报文的时序重排,简化了冗余管理模块的设计,可自适应支持单通道、双通道、三通道以及更多通道的网络报文的冗余管理,有效的将冗余帧和非冗余帧进行区分和处理;采用的可冲刷的接收FIFO缓存方式实现流水线式报文数据处理,执行效率高。

    一种基于二级查表的64B/66B编码器及编码方法

    公开(公告)号:CN109347484B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201811307961.1

    申请日:2018-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于二级查表的64B/66B编码器及编码方法,对大小为272的表格进行关键位置的特征量提取,据此将表格拆解成第一级大小为28的表格,在此基础上以XGMII输入的8bit控制信息xgmii_txc[7:0]进行第一级映射,同时进行特征量的二次提取,第二次提取的特征量为64bit数据信息xgmii_txd[63:0]中的xgmii_txd[63:56]和xgmii_txd[31:24],产生第二级大小为21的表格,并进行第二级映射,从而得到编码结果。不需要庞大的查找表即可完成编码。节约资源。且编码过程为纯硬件编码,切换效率高,几十纳秒即可完成编码。

    一种支持多优先级的时间触发以太网时钟同步控制方法

    公开(公告)号:CN113904993A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111258576.4

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种支持多优先级的时间触发以太网时钟同步控制方法,通过采用本地优先级、当前优先级、最低优先级三个参数对同步源节点、压缩控制节点和同步从节点进行优先级控制,不同的优先级标记区分不同子网,使得网络在拓扑变化的过程中,节点可以通过优先级控制,自动匹配当前合理的同步源,从而不用修改同步配置,就能够为网络节点建立同步源变化过程中的自主重同步,对提升时间触发以太网的灵活性具有积极意义。本发明可以实现时钟源变化情况下的网络时钟同步,提高了时钟同步的灵活性;本发明中的优先级控制由底层硬件自动完成,不需要用户介入,对用户透明,降低使用难度。

    一种以太网通信协议栈系统及实现方法

    公开(公告)号:CN111726361A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010567481.X

    申请日:2020-06-19

    Inventor: 卢飞 曲超 徐丹妮

    Abstract: 本发明公开了一种以太网通信协议栈系统及实现方法,采用MAC数据仲裁模块对接收数据进行解析得到接收数据的数据类型,然后对不同类型数据采用专有模块进行数据校验,采用IP接收模块、ARP接收模块或ICMP接收模块分别对不同类型数据进行解包处理,采用实时校验,减小协议栈时间开销,最后利用MAC数据仲裁模块用于对IP发送模块、ARP发送模块和ICMP发送模块发送数据进行优先级仲裁发送,本发明结构简单,延迟低、易扩展,实现简单,传输数据时,同步进行校验,耗时较小,将逻辑设计映射到可编程逻辑器件中实现,并对协议栈功能进行测试,测试结果表明本发明具有很好的可实施性,且性能满足预期,适用于不具备标准软件协议栈的以太网通信领域。

    一种基于自定义交换策略的多协议通信交换控制器

    公开(公告)号:CN109831434A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910098000.2

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于自定义交换策略的多协议通信交换控制器,包括全局多路总线选通控制模块,将1路wishbone总线接口转换成n路wishbone总线接口,n路wishbone总线接口分别与全局寄存器控制模块和n-1个交换端口控制模块连接;全局寄存器控制模块,与全局多路总线选通控制模块连接,用于配置该控制器的全局寄存器;交换端口控制模块,进行五种通信协议控制器的切换,对端节点数据帧和端节点状态帧的过滤、接收和转发,对交换机状态帧的产生、发送、过滤和接收,还包括对上述三种帧的发送仲裁控制。通过设置五种通讯协议,实现了五种通信协议的自定义交换策略。

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