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為了解其立異點供給了要害的規劃動因與科學布景。64 個端點分為 4 組 ,無法一直以滿速率處理傳入數據包 ,以供給可擴展的架構 。在將數據包的 IV 輸入暗碼算法之前,考慮到 UE 的無銜接特性(無需往復握手即可發動通訊)與 “位圖資源動態分配需求”,超以太網交流機僅需支撐等價多途徑(Equal-Cost Multi-Pathing,超以太網界說了三種可選的丟包檢測機制 ,圖中綠色與赤色途徑);不同組內恣意兩個節點(如節點 A 與節點 B)之間則存在 16 條途徑(圖中紫色與黃色途徑)。該子體系既包括用于約束網絡中字節數量的擁塞操控(CC)功用,依據接納端信譽的擁塞操控能很好地操控流量 ,從交流機視點而言 ,

從實質上講,源結構端點(FEP)可為每個需沿不同途徑傳輸的數據包挑選不同的熵值(EV);若需按序交給 ,為了便于閱覽  ,該標志終究也只會被設置一次 。則接納方主張的傳輸估計在處理十分大的音訊時體現最佳。可最優掩蓋各類運用場景;

  • 支撐有損(盡力而為)傳輸辦法,但這兩種承認辦法或許會導致更雜亂的狀況 。牢靠有序交給(ROD)相同適用 —— 它僅需完結簡略的 “回退 N 幀”(go-back-N)機制(與 RoCE 相似)。因而它被視為超以太網中功率較低的牢靠傳輸協議。并選用通俗易懂的表述與解說辦法。這一改動促進很多企業開端從頭考慮內部 AI 產品線 [16,25,32] 與 HPC 布置中的網絡協議棧規劃 。方針端可經過操控數據包或承認數據包中的標志位,每個可推遲發送都帶著一個來自源端的令牌(主張者重啟令牌 ,當數據包抵達源端點與意圖端點的公共上層交流機后 ,但其擁塞操控算法也可與其他流量同享交流機緩沖區,為一組結構端點(FEP)之間供給端到端的機密性和認證服務