传统P4交换芯片停产后的技术支持与替代方案

P4(Programming Protocol-Independent Packet Processors)是一种开源的、数据面的高级编程语言。P4和基于P4的芯片平台(Tofino)自诞生以来便引起了学术界与工业界的广泛关注,其产业生态建设与落地应用更是在各大知名企业及初创公司的推动下得到了不断深化。

但就在今年8月,Intel宣布Tofino产品即将停产,最后停产的订单日期截止到10月30日,这将为Tofino产品的生命周期画上一个句号。

这无疑给已经部署P4的企业、以及对网络可编程有需求的企业造成了相当大的困扰:如何在波动的供应格局中保持业务连续性、如何选择能够支持长期战略的解决方案,以确保能够在快速变化的环境中站稳脚跟。

为您的网络可编程之路保驾护航

目前,对于搭载Tofino芯片的可编程硬件平台(X-T系列)拥有充足的库存,保证未来三年内为客户提供稳定的产品供应和全方位的服务支持,为客户业务运行的稳定性、连续性保驾护航。

并且,Tofino芯片自2016年推出至今,已有超过8年的历史。在这8年的时间里,芯片设计理念、制造技术以及相关领域都经历了日新月异的发展和变革。星融元着眼于技术发展的最前沿,将为客户提供更高性能的替代选择:

  • 更大的芯片资源:用于设计路由表、访问控制列表(ACL)、计数器和共享报文缓存;
  • 更高编程效率:100%利用TCAM和SRAM,无需头疼调优;
  • 更专业的支持能力:用全栈开放网络的软硬件技术和产品部件做好服务。

“P4+DPU”的创新组合,构成了星融元P4可编程硬件平台全栈可编程能力的核心,能够在智能网关、NFV、教育科研等众多应用场景中,满足全开放、可编程、高性能的业务需求。

【永磁同步电机】基于模型预测控制MPC的永磁同步电机非线性终端滑模控制仿真研究(Simulink&Matlab代码实现)内容概要:本文围绕永磁同步电机(PMSM)的高性能控制展开,提出了一种结合模型预测控制(MPC)非线性终端滑模控制(NTSMC)的先进控制策略,并通过SimulinkMatlab进行系统建模仿真验证。该方法旨在克服传统控制中动态响应慢、鲁棒性不足等问题,利用MPC的多步预测和滚动优化能力,结合NTSMC的强鲁棒性和有限时间收敛特性,实现对电机转速和电流的高精度、快速响应控制。文中详细阐述了系统数学模型构建、控制器设计流程、参数整定方法及仿真结果分析,展示了该复合控制策略在抗干扰能力和动态性能方面的优越性。; 适合人群:具备自动控制理论、电机控制基础知识及一定Matlab/Simulink仿真能力的电气工程、自动化等相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动系统开发的工程师。; 使用场景及目标:①用于深入理解模型预测控制滑模控制在电机系统中的融合应用;②为永磁同步电机高性能控制系统的仿真研究实际设计提供可复现的技术方案代码参考;③支撑科研论文复现、课题研究或工程项目前期验证。; 阅读建议:建议读者结合提供的Simulink模型Matlab代码,逐步调试仿真环境,重点分析控制器设计逻辑参数敏感性,同时可尝试在此基础上引入外部扰动或参数变化以进一步验证控制鲁棒性。
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