基于对称性复合图的渐进可扩展数据中心网络构建研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61872165
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    59.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0207.计算机网络
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The data center networks with incremental scalability can increase a small number of servers according to actual needs, which has better cost and energy consumption advantages. However, the research in this field is relatively weak. The current data center network uses a single and extensible graph as the underlying network structure, and the graph does not have high symmetrical property. If the underlying networks dos not have high symmetrical property, the added nodes will destroy the topology of the underlying network, which cause a decline in performance. Based on the graph theory, we adopt the compound graph, which constructed by high symmetrical graph, as the underlying network structure of the data center network. The compound graph can have both has properties of high symmetry and high scalability. For the compound graph, we can build several incremental expansion units which contain a small number of nodes. The compound graph can be incrementally expanded by adding a small number of incremental expansion units, while the high symmetry keeps the topology of compound graph unchanged. We use low-port switches and servers to build the basic building unit to replace the nodes and edges in the compound graph. Then, a data center network with incremental scalability can be established. The results of this study provide a new theoretical basis and technical method for the construction of a data center network with incremental scalability.
渐进可扩展的数据中心网络可以根据实际需求增加少量的服务器,具有更好的成本能耗优势,但该领域的研究还较为薄弱。目前的数据中心网络多采用结构单一的、可扩展的图作为底层网络结构,而该图并不具备高对称性。若图不具备高对称性,则渐进增加少量节点会破坏其原有的连接结构,导致拓扑性能下降。基于图论的思想,本课题研究由高对称图构建的复合图作为数据中心网络的底层网络结构,该复合图可以兼具高对称性和高可扩展性;针对高对称复合图,构建含有少量节点的渐进扩展单元,复合图可以通过增加少量的该扩展单元进行渐进扩展,而高对称性使复合图在扩展过程中保持拓扑结构不变;最后,采用低端口交换机和服务器形成基本构建单元,用以替换复合图中的节点和边,进而建立具有渐进可扩展性的数据中心网络。本课题的研究为构建具有渐进可扩展性的数据中心网络提供了一种新的理论依据和技术方法。

结项摘要

渐进可扩展的数据中心网络可以根据实际需求增加少量的服务器,具有更好的成本能耗优势。该领域的研究还较为薄弱。目前的数据中心网络多采用结构单一的、可扩展的图作为底层网络结构,而该图并不具备高对称性。若图不具备高对称性,则渐进增加少量节点会破坏其原有的连接结构,导致拓扑性能下降。基于图论的思想,本课题研究由高对称图构建的复合图作为数据中心网络的底层网络结构,该复合图可以兼具高对称性和高可扩展性;针对高对称复合图,构建含有少量节点的渐进扩展单元,复合图可以通过增加少量的该扩展单元进行渐进扩展,而高对称性使复合图在扩展过程中保持拓扑结构不变;最后,采用低端口交换机和服务器形成基本构建单元,用以替换复合图中的节点和边,进而建立具有渐进可扩展性的数据中心网络。本课题的研究为构建具有渐进可扩展性的数据中心网络提供了一种新的理论依据和技术方法。在本课题的支持下,课题组共构建2种具有良好拓扑特性的互连网络结构RVCCCn和RVCCC(n,k),建立5种具有渐进扩展特性的数据中心网络,包括:HSDC,SDCCP,GHB,FSDC以及GHDC;此外,课题组在控制层和通信算法部分可以取得了一定的研究成果。上述研究成果已经在国际知名期刊发表或录用,包括:IEEE TPDS,TCS,JSA,JNCA,Cluster Computing以及IEEE Internet of Things Journal,申请专利4项。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
The Family of Generalized Variational Network of Cube-connected Cycles
立方体连通环的广义变分网络族
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Theoretical Computer Science
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Weifeng Li;Longxin Lin;Zhen Zhang;Shuqiang Huang
  • 通讯作者:
    Shuqiang Huang
HSDC: A Highly Scalable Data Center Network Architecture for Greater Incremental Scalability
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  • DOI:
    10.1109/tpds.2018.2874659
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Zhang Zhen;Deng Yuhui;Min Geyong;Xie Junjie;Yang Laurence T;Zhou Yongtao
  • 通讯作者:
    Zhou Yongtao
A Novel Distributed Resource Allocation Scheme for Wireless-Powered Cognitive Radio Internet of Things Networks
无线认知无线电物联网网络的新型分布式资源分配方案
  • DOI:
    10.1109/jiot.2021.3071396
  • 发表时间:
    2021-10
  • 期刊:
    IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL
  • 影响因子:
    10.6
  • 作者:
    Tengjiao He;Kwan-Wu Chin;Sieteng Soh;Zhen Zhang
  • 通讯作者:
    Zhen Zhang
Optimizing multipath QUIC transmission over heterogeneous paths
优化异构路径上的多路径 QUIC 传输
  • DOI:
    10.1016/j.comnet.2022.109198
  • 发表时间:
    2022-07
  • 期刊:
    Computer Networks
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Hongxin Zeng;Lin Cui;Fung Po Tso;Zhen Zhang
  • 通讯作者:
    Zhen Zhang
FSDC:灵活的高可扩展数据中心网络结构
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    计算机科学与探索
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    余达明;张震
  • 通讯作者:
    张震

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其他文献

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  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    中南大学学报. 自然科学版
  • 影响因子:
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  • 作者:
    张震;林宇亮;何红忠;张红日;杨果林
  • 通讯作者:
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    --
  • 作者:
    鲁程瑶;丁倩雯;冉超;杨雅麟;王安然;张洪玲;张进雄;李解;ERIK Olsen Rolf;Einar Ringø;张震;周志刚
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    周志刚
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周赟;易竹君;阙克婷;张震;刘作金
  • 通讯作者:
    刘作金

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基于高熔点甘油二酯构建低饱和起酥油体系结晶规律与加工特性机制研究
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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