CN110188065B - 一种8路刀片服务器设置方法及服务器 - Google Patents

一种8路刀片服务器设置方法及服务器 Download PDF

Info

Publication number
CN110188065B
CN110188065B CN201910402805.1A CN201910402805A CN110188065B CN 110188065 B CN110188065 B CN 110188065B CN 201910402805 A CN201910402805 A CN 201910402805A CN 110188065 B CN110188065 B CN 110188065B
Authority
CN
China
Prior art keywords
blade
qpi
cpu
blade node
node
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201910402805.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110188065A (zh
Inventor
刘振东
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Suzhou Inspur Intelligent Technology Co Ltd
Original Assignee
Suzhou Inspur Intelligent Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Suzhou Inspur Intelligent Technology Co Ltd filed Critical Suzhou Inspur Intelligent Technology Co Ltd
Priority to CN201910402805.1A priority Critical patent/CN110188065B/zh
Publication of CN110188065A publication Critical patent/CN110188065A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110188065B publication Critical patent/CN110188065B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F15/00Digital computers in general; Data processing equipment in general
    • G06F15/16Combinations of two or more digital computers each having at least an arithmetic unit, a program unit and a register, e.g. for a simultaneous processing of several programs
    • G06F15/161Computing infrastructure, e.g. computer clusters, blade chassis or hardware partitioning
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F15/00Digital computers in general; Data processing equipment in general
    • G06F15/16Combinations of two or more digital computers each having at least an arithmetic unit, a program unit and a register, e.g. for a simultaneous processing of several programs
    • G06F15/163Interprocessor communication

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Computer And Data Communications (AREA)

Abstract

本发明提供一种8路刀片服务器设置方法及服务器,包括:将第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点QPI链路,利用QPI高速连接线进行互联。本发明能够以最优化的拓扑连接进行刀片服务器的8路设置,实现了刀片服务器的8路架构互联,实现了低成本改造服务器计算性能,提升了用户体验。

Description

一种8路刀片服务器设置方法及服务器
技术领域
本发明属于服务器技术领域,具体涉及一种8路刀片服务器设置方法及服务器。
背景技术
刀片服务器是指在标准高度的机架式机箱内可插装多个卡式的服务器单元,是一种实现HAHD(High Availability High Density,高可用高密度)的低成本服务器平台,为特殊应用行业和高密度计算环境专门设计。刀片服务器就像“刀片”一样,每一块“刀片”实际上就是一块系统主板。
随着服务器的普遍应用,用户对于服务器的需求趋向多样化,如何灵活方便低成本的实现不同客户的需求,或者是同一客户的不同时间段的需求,成为服务器研发厂商不可回避的议题。因此刀片式服务器成为了解决这一问题较好的一种选择。
但是现有的刀片服务器中,刀片节点在整合化和集成化方面较为欠缺,不同的刀片节点之间通常需要转接才能实现互相访问,刀片节点之间的资源共享程度较低。且由于每个刀片节点只有三个接口,在进行刀片节点的互联时就受到了接口数量的限制。现有刀片节点互联方法大多只能实现4路互联,且操作繁琐。
发明内容
针对现有技术的上述不足,本发明提供一种8路刀片服务器设置方法及服务器,以解决上述技术问题。
第一方面,本发明提供一种8路刀片服务器设置方法,包括:将第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点QPI链路,利用QPI高速连接线进行互联。
进一步的,所述第一刀片节点包括第一CPU和第二CPU,所述第二刀片节点包括第三CPU和第四CPU,所述第三刀片节点包括第五CPU和第六CPU,所述第四刀片节点包括第七CPU和第八CPU;且第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点均包括三个QPI接口。
进一步的,所述第一CPU与所述第二CPU直接连接;所述第三CPU与所述第四CPU直接连接;所述第五CPU与所述第六CPU直接连接;所述第七CPU与所述第八CPU直接连接。
进一步的,所述第一CPU连接所述第一刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第二CPU连接所述第一刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第三CPU连接所述第二刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第四CPU连接所述第二刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第五CPU连接第三刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第六CPU连接第三刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第七CPU连接第四刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第八CPU连接第四刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口。
进一步的,第一刀片节点的第一QPI接口连接第四刀片节点的第一QPI接口;第一刀片节点的第第二QPI接口连接第二刀片节点的第二QPI接口;第一刀片节点的第三QPI接口连接第三刀片节点的第三QPI接口;第一刀片节点的第三QPI接口连接第四刀片节点的第三QPI接口;第二刀片节点的第一QPI接口连接第三刀片节点第一QPI接口;第二刀片节点的第三QPI接口连接第三刀片节点的第三QPI接口;第三刀片节点的第三QPI接口连接第四刀片节点的第三QPI接口;第三刀片节点的第二QPI接口连接第四刀片节点的第二QPI接口。
进一步的,所述刀片服务器设有QPI互联模块,所述QPI互联模块包括多个QPI接口,所述QPI互联模块设置在服务器前面。
第二方面,本发明提供一种8路刀片服务器,包括::第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点,所述第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点的QPI链路通过QPI高速连接线进行互联。
进一步的,所述刀片服务器设有QPI互联模块,所述QPI互联模块包括多个QPI接口,所述QPI互联模块设置在服务器前面。
本发明的有益效果在于,
本发明提供的8路刀片服务器设置方法及服务器,通过利用QPI高速连接线对四个刀片节点的QPI链路进行互联,实现了刀片服务器的8路设置。本发明能够以最优化的拓扑连接进行刀片服务器的8路设置,实现了刀片服务器的8路架构互联,实现了低成本改造服务器计算性能,提升了用户体验。
此外,本发明设计原理可靠,结构简单,具有非常广泛的应用前景。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明一个实施例的8路服务器架构示意图。
图2是本发明一个实施例的2路服务器架构示意图。
图3是本发明一个实施例的4路服务器架构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
下面结合附图和具体实施咧对本发明进行详细说明。
实施例1
请参考图1,本实施例提供一种8路刀片服务器,包括四个刀片节点,即第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点,将第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点QPI链路,利用QPI高速连接线进行互联。为了将OPI互联模块变为可插拔的独立模块,首先要讲刀片服务器的CPU互联接口放在服务器便于拔插的部位,介于我们习惯服务器的PCIE设备在服务器后端,我们将QPI互联的模块设计在服务器前面。以Intel X86架构CPU为例,每颗CPU上有3个QPI互联接口又名CSI,Common System Interface公共系统接口,是一种可以实现芯片间直接互联的架构。
其中,第一刀片节点包括第一CPU和第二CPU,第二刀片节点包括第三CPU和第四CPU,第三刀片节点包括第五CPU和第六CPU,第四刀片节点包括第七CPU和第八CPU;且第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点均包括三个QPI接口。同时,属于同一刀片节点的CPU直接连接,即第一CPU与所述第二CPU直接连接;所述第三CPU与所述第四CPU直接连接;所述第五CPU与所述第六CPU直接连接;所述第七CPU与所述第八CPU直接连接。为了实现8路刀片服务器的CPU互联,第一CPU连接所述第一刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第二CPU连接所述第一刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第三CPU连接所述第二刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第四CPU连接所述第二刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第五CPU连接第三刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第六CPU连接第三刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第七CPU连接第四刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第八CPU连接第四刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口。第一刀片节点的第一QPI接口连接第四刀片节点的第一QPI接口;第一刀片节点的第第二QPI接口连接第二刀片节点的第二QPI接口;第一刀片节点的第三QPI接口连接第三刀片节点的第三QPI接口;第一刀片节点的第三QPI接口连接第四刀片节点的第三QPI接口;第二刀片节点的第一QPI接口连接第三刀片节点第一QPI接口;第二刀片节点的第三QPI接口连接第三刀片节点的第三QPI接口;第三刀片节点的第三QPI接口连接第四刀片节点的第三QPI接口;第三刀片节点的第二QPI接口连接第四刀片节点的第二QPI接口。这种拓扑结构实现了8路服务器的CPU互联。
此外本实施例提供上述8路刀片服务器的设置方法,包括:将第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点QPI链路,利用QPI高速连接线进行互联。
采用本实施例的方法,也可以实现2路刀片服务器的互联和4路刀片服务器的互联。
如图2所示,单个刀片节点即可实现2路互联,即两个CPU直接连接。
如图3所示,4路刀片服务器需要两个刀片节点,即第一刀片节点和第二刀片节点。进行互联的拓扑结构为,第一刀片节点的第一QPI接口连接第二刀片节点的第一QPI接口,第一刀片节点的第二QPI接口连接第二刀片节点的第三QPI接口,第一刀片节点的第三QPI接口连接第二刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口。
尽管通过参考附图并结合优选实施例的方式对本发明进行了详细描述,但本发明并不限于此。在不脱离本发明的精神和实质的前提下,本领域普通技术人员可以对本发明的实施例进行各种等效的修改或替换,而这些修改或替换都应在本发明的涵盖范围内/任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (3)

1.一种8路刀片服务器设置方法,其特征在于,包括:将第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点QPI链路,利用QPI高速连接线进行互联;
所述第一刀片节点包括第一CPU和第二CPU,所述第二刀片节点包括第三CPU和第四CPU,所述第三刀片节点包括第五CPU和第六CPU,所述第四刀片节点包括第七CPU和第八CPU;且第一刀片节点、第二刀片节点、第三刀片节点和第四刀片节点均包括三个QPI接口;
所述第一CPU连接所述第一刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第二CPU连接所述第一刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第三CPU连接所述第二刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第四CPU连接所述第二刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第五CPU连接第三刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第六CPU连接第三刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;所述第七CPU连接第四刀片节点的第一QPI接口和第三QPI接口;所述第八CPU连接第四刀片节点的第二QPI接口和第三QPI接口;第一刀片节点的第一QPI接口连接第四刀片节点的第一QPI接口;第一刀片节点的第二QPI接口连接第二刀片节点的第二QPI接口;第一刀片节点的第三QPI接口连接第二刀片节点的第三QPI接口;第一刀片节点的第三QPI接口连接第四刀片节点的第三QPI接口;第二刀片节点的第一QPI接口连接第三刀片节点第一QPI接口;第二刀片节点的第三QPI接口连接第三刀片节点的第三QPI接口;第三刀片节点的第三QPI接口连接第四刀片节点的第三QPI接口;第三刀片节点的第二QPI接口连接第四刀片节点的第二QPI接口。
2.根据权利要求1所述的8路刀片服务器设置方法,其特征在于,所述第一CPU与所述第二CPU直接连接;所述第三CPU与所述第四CPU直接连接;所述第五CPU与所述第六CPU直接连接;所述第七CPU与所述第八CPU直接连接。
3.根据权利要求1所述的8路刀片服务器设置方法,其特征在于,所述刀片服务器设有QPI互联模块,所述QPI互联模块包括多个QPI接口,所述QPI互联模块设置在服务器前面。
CN201910402805.1A 2019-05-15 2019-05-15 一种8路刀片服务器设置方法及服务器 Active CN110188065B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910402805.1A CN110188065B (zh) 2019-05-15 2019-05-15 一种8路刀片服务器设置方法及服务器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910402805.1A CN110188065B (zh) 2019-05-15 2019-05-15 一种8路刀片服务器设置方法及服务器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110188065A CN110188065A (zh) 2019-08-30
CN110188065B true CN110188065B (zh) 2021-08-20

Family

ID=67716370

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910402805.1A Active CN110188065B (zh) 2019-05-15 2019-05-15 一种8路刀片服务器设置方法及服务器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110188065B (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102932175A (zh) * 2012-10-29 2013-02-13 华为技术有限公司 划分节点分区的方法、装置及服务器
CN104035525A (zh) * 2014-06-27 2014-09-10 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 一种计算节点
CN104199521A (zh) * 2014-09-15 2014-12-10 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 一种刀片节点及其扩展方法
CN104899179A (zh) * 2015-04-03 2015-09-09 浪潮电子信息产业股份有限公司 一种基于融合架构的多路服务器qpi扣卡的设计方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013133826A1 (en) * 2012-03-07 2013-09-12 Intel Corporation Scalable, common reference-clocking architecture using a separate, single clock source for blade and rack servers
CN105893322B (zh) * 2016-04-01 2018-08-14 浪潮电子信息产业股份有限公司 一种cpu互联系统及实现方法
CN109033002A (zh) * 2018-07-18 2018-12-18 郑州云海信息技术有限公司 一种多路服务器系统

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102932175A (zh) * 2012-10-29 2013-02-13 华为技术有限公司 划分节点分区的方法、装置及服务器
CN104035525A (zh) * 2014-06-27 2014-09-10 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 一种计算节点
CN104199521A (zh) * 2014-09-15 2014-12-10 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 一种刀片节点及其扩展方法
CN104899179A (zh) * 2015-04-03 2015-09-09 浪潮电子信息产业股份有限公司 一种基于融合架构的多路服务器qpi扣卡的设计方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN110188065A (zh) 2019-08-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Caulfield et al. A cloud-scale acceleration architecture
US11372787B2 (en) Unified address space for multiple links
CN108572843B (zh) 基于单个微控制器的多个计算节点管理
CN110764585B (zh) 一种通用的独立bmc板卡
EP3812911A2 (en) System, apparatus and method for communicating telemetry information via virtual bus encodings
CN104639469A (zh) 一种基于pcie互连的计算和存储集群系统
Subramoni et al. Design and evaluation of generalized collective communication primitives with overlap using connectx-2 offload engine
CN104035525A (zh) 一种计算节点
CN105472291A (zh) 多处理器集群的数字硬盘录像机及其实现方法
CN105099776A (zh) 云服务器的管理系统
CN111427822A (zh) 一种边缘计算系统
CN105763488B (zh) 数据中心汇聚核心交换机及其背板
CN105162623A (zh) 一种云处理方法及云服务器
CN203554493U (zh) 一种服务器用远程管理接口系统
Sharma Novel composable and scaleout architectures using compute express link
CN110188065B (zh) 一种8路刀片服务器设置方法及服务器
CN106713046A (zh) 一种服务器集群环境中网络冗余的设计方法
Novakovic et al. Mitigating load imbalance in distributed data serving with rack-scale memory pooling
CN208013953U (zh) 一种大数据安全存储系统
CN104699655A (zh) 网络芯片及云服务器系统
CN206686217U (zh) 一种多服务器网络共享架构
CN111813621B (zh) 基于Flume数据中台的数据处理方法、装置、设备及介质
CN105589830B (zh) 一种刀片式服务器架构
CN105956230B (zh) 一种电气参数补偿方法及装置
Nothaas et al. Ibdxnet: Leveraging infiniband in highly concurrent java applications

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant