高速互连、HPC及其它系统的结构探索
一些客户使用OMNEST进行高性能计算系统的架构探索:快速互连、片上网络架构等。
效益
组件体系结构可以帮助您处理复杂度,允许您以自上而下或自下而上的方式分层构建模型。组件可以代表适合于您的仿真研究的任何级别的细节,从高级功能模型到周期精确模型。组件体系结构也使得有可能实现给定组件的不同级别的多个实现,或者用复合组件替换单个组件。这些特性允许您在适当的抽象级别上编写仿真模型,并且以后仍有灵活性来修改它。
需要考虑更多的要点:
1,现有的模型可能对您的项目有用,请参阅仿真模型页了解更多信息。
2,通过仔细的设计和C++对模型和仿真内核和库的使用,保证了仿真性能。
3,并行仿真能力可用于加速模型执行,并在需要时分配内存需求。
4,系统集成。如果您正在模拟硬件,OMNETS的SystemC集成功能可能是有用的。RTL和更高级别SystemC模块都可以用于OMNEST模拟,而无任何性能损失。
5,硬件在环(仿真)和联合仿真(连接一个OnSimple仿真到其他模拟器)也是可以达到的。
案例学习
效益
组件体系结构可以帮助您处理复杂度,允许您以自上而下或自下而上的方式分层构建模型。组件可以代表适合于您的仿真研究的任何级别的细节,从高级功能模型到周期精确模型。组件体系结构也使得有可能实现给定组件的不同级别的多个实现,或者用复合组件替换单个组件。这些特性允许您在适当的抽象级别上编写仿真模型,并且以后仍有灵活性来修改它。
需要考虑更多的要点:
1,现有的模型可能对您的项目有用,请参阅仿真模型页了解更多信息。
2,通过仔细的设计和C++对模型和仿真内核和库的使用,保证了仿真性能。
3,并行仿真能力可用于加速模型执行,并在需要时分配内存需求。
4,系统集成。如果您正在模拟硬件,OMNETS的SystemC集成功能可能是有用的。RTL和更高级别SystemC模块都可以用于OMNEST模拟,而无任何性能损失。
5,硬件在环(仿真)和联合仿真(连接一个OnSimple仿真到其他模拟器)也是可以达到的。
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