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制造业 ECR ECN ? - 知乎
制造业 ECR ECN ? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册质量管理制造业 ECR ECN ?小弟硕士毕业刚入行,做质控方向,但由于是跨专业,可谓是一头雾水,感觉空有一身劲没处使。老板说进车间实习时可以多思考ECR、ECN改进的事情,但我所知甚…显示全部 关注者17被浏览123,837关注问题写回答邀请回答好问题添加评论分享3 个回答默认排序宇文博六西格玛黑带,美国质量协会注册质量工程师,营销质量管理砖家 关注谢邀,渔人兄已经回答的非常详细了,不用多解释,题主只要到现场多看看什么ECN是什么,再看看实际的流程管理、结果怎么样,比如是不是变更过于频繁、变更管理是否混乱等即可,怎么改你就一定能找到办法。发布于 2015-07-05 12:29赞同 21 条评论分享收藏喜欢收起渔人制造业质量管理; 关注ECR::Engineer Change Request (工程变更需求/请求) ECN: Engineer Change Notification (工程变更通知)“工程变更”流程是公司非常重要的流程之一,涉及到的部门从供应商、采购、研发、工艺、生产制造、质量控制、到客户端全部都可能涉及,是一个比较复杂的流程。质量控制的书籍对这个流程会说的比较少,因为这个流程主要的操作部门会是:研发部、工程部、工艺部等。其他部分更多的是执行。-----基本上企业的工程变更必须通过ERP来执行才能做的好。先举个例子:(注意例子只是为了使答案更加的简单一点,不具备指导意义,也不能作为标准,例子中会存在不完善或简略的地方);1. 工程变更的发起的原因: 某公司发现返修的产品中有超过30%均是其中一个电位器损坏引起,经过售后技术工程师的分析,认为这个电位器存在可靠性的问题。其他进一步的分析:①部品工程师(或SQE)进一步分析确认,抽取同一批次库存电位器实验发现在使用次数操作500次之后,部分电位器确实存在阻值变大的问题,导致了产品故障。②研发工程师进一步分析确认该电位器的选型参数符合设计规范,设计冗余度足够,基本排查因为设计问题导致的电位器故障。③A供应商分析:A供应商分析确认该电位器的电阻涂层部分存在问题。综上,进过评估,认为A供应商的器件品质有严重问题,需要更换A供应商并寻找更好的器件来进行变更(然后就是新供应商的导入和新元器件的验证流程,不展开说)。2. 发起变更:经过新供应商的导入和新元器件的验证流程。导入了B供应商的电位器,采购部分发起ECR。3. 变更评估:主要由如下组成:①变更的必要性;②技术可行性;③部品供应可行性;④生产工艺可行性;⑤品质影响;⑤装配工艺可行性;⑥成本变化;⑦返工损失;⑧呆料损失等等;4. 执行变更方案:①产品:成品、在制品、半成品、在途产品、客户端产品(客户库存货和市场上流通的产品)②物料:库存原材料、在途原材料、在线原材料、供应商库存原材料等等。这些所有的变更执行方案。 5. 文件的修订:变更的工艺,BOM等等的修订;6. 结案确认:一般由质量工程师执行并最终存档。上面的例子是一个器件变更的例子,流程从客户,供应商,采购,研发,工程,生产制造,计划,仓库,质量等部门全部涉及。并且变更的过程所需要的产品和物料的数据等均有ERP提供准确的数据并包含现场的确认。对于题主所要求的书籍,建议到图书城先去看,看了有涉及到的再买,书籍我就不推荐了,我书读的少,不乱推荐,呵呵。 补充,题主在工作过程中有疑问的话可私信给我。编辑于 2015-07-05 18:56赞同 5511 条评论分享收藏喜欢收起
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PCN和ECN详解 - 知乎
PCN和ECN详解 - 知乎切换模式写文章登录/注册PCN和ECN详解磁性产品全球供应京泉华-磁性和电源行业智造者PCN:全称是: Process Change Notice,意为:产品更改通知。一般是工厂发给客户或客户发给其终端客户的变更.ECN: 全称是:Engineering Change Notice,意为:工程变更通知。包括客户要求的变更及内部工程变更, 在工厂内执行. ECN: 是指我们在样件生产过程中发现产品一些不理想/不符合客户需求,而走的一种产品变更流程,例如:尺寸设计不合理,需要更改尺寸的/产品需要加强筋增加强度的,但最初设计没有的,凡是对产品有所更改的流程,都要走ECN流程。(PE主导)PCN: 是指产品在生产过程中对该产品生产过程中的工艺更改,例如:打螺丝,设计是员工扳手扭,后来发现太慢,还不能保证全部打到位,更改为扭力枪进行打螺丝,不但速度快,还可以设定扭力值,进行控制。凡是对产品生产工艺的更改都要走PCN,增加或减少工位,更改/更换设备等都会走这个流程。(ME主导)编辑于 2023-09-26 17:33・IP 属地广东电子元器件电子变压器电感器赞同 5添加评论分享喜欢收藏申请
显式拥塞通知-Explicit Congestion Notification(ECN) - 知乎
显式拥塞通知-Explicit Congestion Notification(ECN) - 知乎首发于技术迷航切换模式写文章登录/注册显式拥塞通知-Explicit Congestion Notification(ECN)mdgcUCloud云计算一.ECN定义显式拥塞通知Explicit Congestion Notification(ECN)是TCP/IP协议的扩展,在RFC 3168 (2001) 中进行了定义。ECN支持端到端的网络拥塞通知。二.ECN有什么用通常情况下,当网络中出现拥塞的时候,TCP/IP会主动丢弃数据包。源端检测到丢包后,就会减小拥塞窗口,降低传输速率。但如果端到端能成功协商ECN的话,支持ECN的路由器就可以发生拥塞时在IP报头中设置一个标记,发出即将发生拥塞的信号,而不是直接丢弃数据包。ECN减少了TCP的丢包数量,通过避免重传,减少了延迟(尤其是抖动),提升了应用的性能。三.ECN工作原理ECN需要主动队列管理AQM策略结合才能发挥作用。路由器在队列溢出前检测到拥塞,在IP报头中设置Congestion Experienced (CE) Codepoint代码点来指示正在发生拥塞。TCP SYN握手包会包含两个额外的flag: ECN-echo(ECE)和Congestion Window Reduced (CWR) 。这样双方就可以协商在数据传输期间是否可以正确的处理设置了CE位的数据包。TCP Header中的CWR和ECE flag发送方在所有发送的数据包中设置ECN Capable Transport (ECT) 位。如果发送方收到一个TCP数据包,报头中设置了ECE flag,则发送方将调整其拥塞窗口,就像它从丢失的数据包中快速恢复一样。发送方下一个数据包设置CWR flag,向接收方表明它已对拥塞做出反应。发送方在每个RTT间隔最多做出一次这种反应。当接收方接收到设置了CE 位的数据包时,接收方将在所有数据包中设置 ECE flag。这将一直持续到它收到一个设置了CWR flag的数据包,表明发送方已经对拥塞做出了反应。 ECT 标志仅在包含数据有效载荷的数据包中设置。发送不包含数据有效载荷的 TCP ACK 数据包时,应清除 ECT 位。IP Header中的ECN bitECN 使用IPv4或IPv6头中TOS的两个最低有效位,编码四个代码点:00 – 非 ECN 能力传输,非 ECT10 – 支持 ECN 的传输,ECT(0)01 – 支持 ECN 的传输,ECT(1)11 – 遇到拥塞,CE。当发送方和接收方都支持ECN时,它们用 ECT(0) 或 ECT(1) 标记它们的数据包。路由器将 ECT(0) 和 ECT(1) 代码点视为等效的。但其实这里是有一个微妙的差异,后面再说。如果数据包穿过遇到AQM队列,则支持ECN的路由器可能会更改代码点CE而不是丢弃数据包。此行为称为“标记”,其目的是通知接收方即将发生拥塞。接收方在TCP协议栈中处理这种拥塞指示,并发送ECE到发送方,以便通知它降低其传输速率。ECN in action四.一个栗子 主机A发送segment 1-5到主机B,这些segment都设置了ECT。 segment 2由遇到拥塞的支持ECN的路由器转发,路由器将IP头设置CE代码点,注意这里检测到拥塞后的策略并不是丢弃数据包。 主机B收到segment 2时,它会发送带有ECE flag的ACK。 主机A收到带有ECE flag的第一个ACK时,它会降低其传输速率并发送带有CWR flag的下一个segmemt 6,就好像检测到了丢包一样。 主机B收到segment 6后,主机B发送的后续ACK将清除ECE flag。五.使用两个ECT Codepoints的动机在RFC2481中,ECN字段被分为ECN-Capable Transport(ECT) bit和CE bit。ECT对应着ECT(0) codepoint。ECT(1)在RFC2481中没有定义,所以在只支持单个ECT codepoint的时候,应该使用ECT(0)。 在RFC3168中,两个ECT codepoint的主要动机是提供一位ECN nouce随机数[SCWA99] ,路由器在设置CE codepoint时必须“擦除”这个随机数(擦除 CE codepoint的路由器在重建原始随机数时将面临额外的困难,因此终端节点更有可能检测到CE codepoint的重复擦除)。ECN nouce允许为发送方提供一种机制,验证网络元素没有擦除掉CE,并且接收方正确地向发送方报告接收到了带有CE codepoint的数据包。 发送方检测有缺陷网络元素的另一种方法是不定期的发送CE codepoint数据包,以查看接收方是否报告接收到。如果这些数据包在网络中遇到拥塞,路由器可能不会更改数据包,因为 CE codepoint已经设置,所以发送方无法确定路由器是否打算在这些数据包中设置 CE codepoint。 并且与ECN随机数相比,对有缺陷网络元素和接收器的检查效率较低。将第四个ECN codepoint分配给 ECT(1) 也排除了将此codepoint用于某些其他可能的用途。这些可能性在RFC3168中都一一列举了,这里就不赘述了。六.ECN在TCP中的使用6.1.TCP初始化对于 TCP,ECN 需要三个新功能: 1).在连接建立期间端点之间的协商以确定它们是否都支持 ECN; 2).TCP Header中的 ECN-Echo (ECE) 标志,以便数据接收方可以在收到 CE 数据包时通知数据发送方; 3).TCP Header中的拥塞窗口减少 (CWR) 标志,以便数据发送方可以通知数据接收方已经减小了拥塞窗口。 背景信息:a).假定发送方为Host A,接收方为Host B。b).带有 ECE 和 CWR flag的 SYN 数据包称为“ECN-setup SYN packet”c).ECE 和 CWR flag中至少有一个没设置的数据包称为“non-ECN-setup SYN packet”d).ECE flag设置了但CWR flag未设置的 SYN-ACK 数据包称为“ECN-setup SYN-ACK packet”e).ECE and CWR flags和d).中配置不同的SYN-ACK 数据包,则称为"non-ECN-setup SYN-ACK packet"在 TCP 连接建立阶段,Host A和Host B交换有关 ECN 的信息。协商完成后,Host A在数据包的 IP 标头中设置 ECT 代码点,以向网络表明其支持ECN并且愿意使用ECN。路由器在发生拥塞时可以用 CE 代码点标记这个数据包。如果 TCP 协商后不希望对特定数据包使用 ECN 通知,则Host A发送TCP将 ECN 代码点设置为 not-ECT,并且Host B忽略接收到的数据包中的 CE 代码点。 在 TCP 连接可以使用 ECN 之前,Host A发送一个 ECN-setup SYN packet,Host B 发送一个 ECN-setup SYN-ACK packet。对于 SYN packet,ECN-setup SYN-ACK packet中 ECE 和 CWR flag都置位,意味着Host A支持ECN,而不是一种拥塞或对拥塞响应的指示。更准确地说,ECN-setup SYN packet 表示传输 SYN packet的TCP 实现将参与 ECN(无论是作为接收方还是发送方)。作为接收方,它在传出TCP ACK中设置 ECE 来响应在 IP Header中设置了 CE codepoint的传入数据包。作为发送方,它将通过减少拥塞窗口并在适当时设置 CWR 来响应设置了 ECE 的传入数据包。当Host B 发送 ECN-setup SYN-ACK packet时,它会设置ECE flag但不会设置CWR flag。如果你看到这里,会发现一个问题。为什么Host A在SYN中设置两个ECN相关flag,而Host B在SYN-ACK中只设置一个ECN相关flag?这种不对称是非常有必要的。 至少存在一种有缺陷的TCP实现,其中TCP接收方设置ACK/SYN-ACK中的保留字段,只是因为接收到的数据包中设置的保留字段。在TCP SYN中设置ECE和CWR flag,而SYN-ACK仅设置 ECE flag,因此在这种有缺陷的TCP实现中,发送方也不会被误导。 TCP设置ECN的规则:如果Host收到过ECN-setup SYN packet,那么它才能发送ECN-setup SYN-ACK packet。Host不能在packet上设置ECT,除非它已发送过ECN-setup SYN或ECN-setup SYN-ACK packet,并且已收到过ECN-setup SYN或ECN-setup SYN-ACK packet,并且没有发送过non-ECN-setup SYN 或non-ECN-setup SYN-ACK packet。如果Host收到过non-ECN-setup SYN或non-ECN-setup SYN-ACK packet,则它不应在packet上设置 ECT。 如果Host曾在packet上设置ECT,则它必须正确设置/清除连接中所有后续packet中的CWR TCP bit。如果Host发送过ECN-setup SYN 或 ECN-setup SYN-ACK packet,并且没有收到 non-ECN-setup SYN 或 non-ECN-setup SYN-ACK packet。那么如果Host收到ECT 和CE设置了的packet,那么它必须按照支持ECN连接指定的方式处理这些packet。 Host如果不愿意在TCP连接上使用ECN,则它应该清除packet中的ECE和CWR标志。Host不能在SYN 或SYN-ACK packet上设置 ECT。 6.2.中间件的问题ECN使用TCP Header中的ECE和CWR flag进行初始化。但互联网中存在一些有缺陷的防火墙、负载平衡器和入侵检测系统,它们要么丢弃ECN-setup SYN packet,要么直接RST。为了提供健壮的连接性,收到RST响应的Host可能会重新发送SYN并清除CWR和ECE。这可能会导致在不使用 ECN 的情况下建立 TCP 连接。在这种情况下,以下示例场景是可能的: (1) Host A:发送ECN-setup SYN。 (2) Host B:发送ECN-setup SYN/ACK, 发生丢包或延迟。 (3) Host A:发送一个non-ECN-setup SYN。 (4) Host B:发送non-ECN-setup SYN/ACK。 此时主机 A 和主机 B 都无法设上ECT位。七.Linux中ECN的配置Linux在sysctl中有两个参数来控制ECN的使用。net.ipv4.tcp_ecn - INTEGER控制 TCP 对显式拥塞通知 (ECN) 的使用。 在TCP连接的两端都表示支持才能开启ECN。可能的值为:0: 关闭 ECN。不发起也不接受ECN。1: 开启 ECN。接受ECN并且也会发起。2: 开启 ECN。接受ECN,但不发起。默认值:2net.ipv4.tcp_ecn_fallback - BOOLEAN如果内核检测到ECN连接异常,允许fallback到non-ECN。目前,这个选项实现了RFC3168, section 6.1.1.1.的fallback机制,但我们保留未来在此选项下实现额外的检测机制。如果 tcp_ecn 或per route(或拥塞控制)ECN 设置被禁用,则该选项的值不会使用。 默认值:1(启用回退)编辑于 2021-08-08 22:52拥塞窗口赞同 349 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录技
什么是AI ECN?AI ECN和ECN的区别是什么? - 华为
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AI ECN
什么是AI ECN?
AI ECN(Artificial Intelligence Explicit Congestion Notification)是一种根据现网流量模型,智能地调整无损队列的ECN门限的功能,可以保障零丢包下的低时延和高吞吐,以使无损业务达到最优性能。
目录
AI ECN和ECN的区别是什么?
为什么需要AI ECN?
AI ECN是如何工作的?
更多
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AI ECN和ECN的区别是什么?
目前RoCEv2(RDMA over Converged Ethernet version 2)网络应用最广泛的拥塞控制机制,是在网络设备上发现拥塞后,由网络设备向接收端服务器发送携带拥塞标记的报文,接收端服务器随后向发送端服务器发送CNP拥塞通知报文(Congestion Notification Packets,简称CNP报文),以通知发送端服务器降低发送报文的速率,从而缓解拥塞。
拥塞控制机制示意图
AI ECN和ECN均采用该机制进行拥塞控制,但传统的ECN功能需要用户手动设置ECN门限,设备通过缓存是否超过ECN门限来判断是否发生拥塞。对于需要无丢包传输的无损业务,这种手动配置ECN门限的方式无法适应队列中不断变化的缓存空间,也难以兼顾网络中特征各异的流量模型。
AI ECN可以很好的解决上述问题。无损队列的AI ECN功能结合了智能算法,可以依据现网流量模型进行AI训练,根据队列长度等流量特征动态调整ECN门限,进行无损队列缓存的精确管控,保障整网最优性能。
为什么需要AI ECN?
为了实现对无损队列的流量控制,减缓无损队列的缓存拥塞,可以为无损队列设置两种缓存门限——ECN门限和PFC门限。当设备的出队列缓存达到ECN门限时,会通知发送端服务器进行降速;当设备的入队列缓存达到PFC门限时,会通知上游设备停止发送流量。实际上,如果出方向一直不拥塞,入方向是很难拥塞的,报文到达后会被马上转发。为了保证无损业务的低时延和高吞吐,在发生拥塞时,一般通过先触发ECN门限通知降速来缓解拥塞,尽量避免触发PFC,以防发生断流。
ECN门限和PFC门限减缓拥塞示意图
由此可见,合理设置ECN门限对于保障零丢包下的低时延和高吞吐尤为重要。然而,网络中流量的大小和速率、以及设备缓存空间占用情况等都在不断变化,不同类型的流量也对ECN门限存在不同的要求,ECN门限的设置需要综合考虑多种因素,例如:
设备发送拥塞通知到服务器降速的时间差从网络设备发现队列缓存出现拥塞触发拥塞标记,到发送端服务器感知到网络中存在拥塞降低发包速率,是需要一段时间的。在这段时间内,服务器仍然会按照原来的发包速率向设备发送流量,从而导致设备队列缓存拥塞持续恶化,最终触发PFC流控而暂停流量的发送。因此,需要合理设置ECN门限,使得ECN门限和PFC门限之间的缓存空间能够容纳拥塞标记之后到服务器降速之前这段时间发送过来的流量,尽可能的避免触发网络PFC流控。
兼顾时延敏感小流和吞吐敏感大流
ECN门限设置偏高时,可以延缓触发拥塞标记,保障流量发送的速率和队列内用来吸收突发流量的缓存空间,满足吞吐敏感的大流的流量带宽。但是,在队列拥塞时,报文在缓存空间内排队,会带来较大的队列时延,对时延敏感的小流无益。
ECN门限设置偏低时,可以尽快触发拥塞标记,通知服务器降速,从而使队列内的缓存空间维持在较低的缓存深度,减少报文排队,降低队列时延,对时延敏感的小流有益。但是,过低的ECN门限会影响吞吐敏感的大流,限制了大流的流量带宽,无法满足大流的高吞吐。
因此,为了适应现网中复杂多变的流量场景,兼顾时延敏感的小流和吞吐敏感的大流,AI ECN根据现网流量模型对网络流量变化进行动态预测,实时调整最优ECN门限,精确管控无损队列的缓存占用,保障RoCEv2流量的无丢包、低时延和高吞吐。
AI ECN是如何工作的?
AI ECN使用嵌入式AI进行智能计算,嵌入式AI是一个内置在设备中的AI功能通用框架系统,可以为AI ECN提供模型管理、数据获取和预处理功能,支持向AI ECN发送推理结果。如图所示,设备会对现网的流量特征进行采集并上送至AI ECN组件,AI ECN组件将根据嵌入式AI系统的推理结果,智能的为无损队列设置最佳的ECN门限,保障无损队列的低时延和高吞吐,从而使不同流量场景下的无损业务性能都达到最佳。
无损队列的AI ECN功能实现原理
网络设备内的转发组件会对当前流量的特征进行采集,比如队列缓存占用率、带宽吞吐、当前的ECN门限配置等,然后通过Telemetry技术将网络流量实时状态信息推送给AI ECN组件。
AI ECN功能启用后,将自动订阅嵌入式AI系统的服务。依据嵌入式AI系统,AI ECN组件收到推送的流量状态信息后,将智能的对当前的流量模型进行判断,识别当前的网络流量场景是否是已知场景。
如果该流量模型是嵌入式AI系统内已训练的模型,则判断当前网络流量场景为已知场景,AI ECN组件将根据嵌入式AI系统推理的最优结果,计算出与当前网络状态匹配的ECN门限配置,这种模式称为模型推理模式,由于其采用NN(Neural Network)算法,因此也称为NN模式。
如果该流量模型是嵌入式AI系统内未训练的模型,则判断当前网络流量为未知场景,AI ECN组件将结合启发式搜索算法,基于现网状态,在保障高带宽、低时延的前提下,对当前的ECN门限不断进行实时修正,最终计算出最优的ECN门限配置,这种模式称为启发式推理模式,由于其采用BBR(Bottleneck Bandwidth and RTT)算法,因此也称为BBR模式。
最后,AI ECN组件将最优ECN门限下发到设备中,调整无损队列的ECN门限。
对于获得的新的流量状态,设备将重复进行上述操作,从而保障无损业务的最佳性能。
参考资源
1AI ECN配置指南(CloudEngine 数据中心交换机)
2(eBook)智能无损网络(HPC场景)
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嵌入式AI
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作者:
冯媛媛
最近更新:
2024-02-26
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