【摘 要】
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日益增长的数据量给数据中心带来了严峻的压力,面对大规模的数据处理需求,数据中心不仅需要提升数据带宽,更需要保证数据处理的时效性,而传统的数据中心结构由于其局限性,越来越不能满足高吞吐,低延迟的处理要求。通用的大数据处理平台以CPU为处理中心,存在IO墙、存储墙等典型问题,并且进行大规模数据运算时吞吐量不高,难以达到低延迟的应用处理要求。以Flink为代表的典型大数据流处理系统具有大数据通用算法的算
【出 处】
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中国电子科技集团公司电子科学研究院
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日益增长的数据量给数据中心带来了严峻的压力,面对大规模的数据处理需求,数据中心不仅需要提升数据带宽,更需要保证数据处理的时效性,而传统的数据中心结构由于其局限性,越来越不能满足高吞吐,低延迟的处理要求。通用的大数据处理平台以CPU为处理中心,存在IO墙、存储墙等典型问题,并且进行大规模数据运算时吞吐量不高,难以达到低延迟的应用处理要求。以Flink为代表的典型大数据流处理系统具有大数据通用算法的算子管理,IO调度,实时处理能力,但基于CPU平台的Flink处理高带宽的数据时仍面临着算子吞吐量不足、处理时延较大等问题。本课题采用基于FPGA加CPU的异构协同计算的流处理架构,设计基于FPGA的网络卸载处理,提升FPGA的管理与交互能力,基于FPGA设计专用算子提升高计算复杂度的算子处理吞吐量、降低处理时延,提供一套可管理的通用数据实时处理平台。具体的,针对CPU平台下存在的算子吞吐量不足问题,设计了 FPGA网络服务系统,在FPGA侧搭建了数据卸载及运算管理结构,能够实现基于UDP/IP协议栈的高吞吐网络数据包解析处理,并完成了 FPGA实时管理配置交互;针对以CPU为处理中心时应用处理时延过高的问题,实现了使用FPGA作为工作节点的流处理系统,并设计了控制信道和数据信道分离的系统结构;针对FPGA在流处理平台的数据运算需求,完成了多个场景的应用算子开发,并设计了 FPGA之上的算子调度结构,包含缓存处理及Bit-Trochal算子选择算法等。本文实现了一套基于FPGA的流处理系统,较传统结构带来了较大的性能提升,尤其在大尺寸数据元组计算下优势明显。与Flink流处理平台相比,系统在卷积运算场景下能够带来260%的吞吐量提升,40%的计算延迟提升。
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