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ネットワークコンピューティング論

ネットワークコンピューティング論. IS/FS 本多・近藤研究室 松村正 隆. F.6.

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Presentation Transcript


  1. ネットワークコンピューティング論 IS/FS 本多・近藤研究室 松村正隆

  2. F.6 • Assume the total overhead to send a zero-length data packet on an Ethernet is 100 μs and that an unloaded network can transmit at 90% of the peak 1000-Mbit/sec rating. For the purposes of this question, assume that the size of the Ethernet header and trailer is 56 bytes. Assume a continuous stream of packets of the same size. Plot the delivered bandwidth of user data in Mbits/sec as the payload data size varies from 32 bytes to the maximum size of 1500 bytes in 32-byte increments. [訳]Ethernetで長さ0のデータパケットを送ったときのオーバヘッドを100 μs、無負荷ネットワークでの伝送効率は1000Mbpsの90%とする。Ethernetのヘッダとトレイラを56byte、同サイズの連続ストリームのパケットとする。ペイロードデータサイズを32byte単位で32byteから1500byteまでのユーザデータのバンド幅をプロットせよ。

  3. 解法 • 実際のユーザデータバンド幅はペイロードデータサイズを総伝送時間で割った値となる。 ペイロードデータサイズをx[byte]とおくと、 ユーザデータバンド幅 =

  4. 注意 • ペイロードデータはパケットとして伝送されるので、56byteでアラインされる 純粋なデータは32byteでも、伝送時には56byteになる

  5. 結果 最大でも106.2[Mbps] 1000Mbpsのおよそ10分の1

  6. F.7 • Exercise F.6 suggests that the delivered Ethernet bandwidth to a single user may be disappointing. Making the same assumptions as in that exercise, by how much would the maximum payload size have to be increased to deliver half of the peak bandwidth? [訳]F.6で求めた1人のユーザが使用できるEthernetのバンド幅には失望させられるかもしれない。では、最大ペイロードサイズをいくつに設定すればピークのバンド幅の半分の速度まで向上させられるだろうか。

  7. 解法・結果 • 先ほどの式の左辺に500[Mbps]を代入し、xについて解く。 →56[byte]でアラインして14144[byte]となった。

  8. 補足

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