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文檔簡介
1、隨著微電子、計(jì)算機(jī)等技術(shù)的飛速發(fā)展,通信應(yīng)用已經(jīng)成為未來信息網(wǎng)絡(luò)不可或缺的一部分,粗粒度可重構(gòu)架構(gòu)兼具靈活性和高效性,是實(shí)現(xiàn)下一代通信基帶信號(hào)處理技術(shù)的理想硬件平臺(tái)。然而,隨著可重構(gòu)系統(tǒng)計(jì)算資源的增多和數(shù)據(jù)量的增加,片上緩存面積、數(shù)據(jù)訪存控制的復(fù)雜度以及加載延時(shí)也相應(yīng)增加。如果不能為計(jì)算資源提供足夠的片上數(shù)據(jù)帶寬,系統(tǒng)的計(jì)算并行度和能效比仍然無法提升。因此,設(shè)計(jì)高效的數(shù)據(jù)流管理方案,尤其是在不明顯增加片上數(shù)據(jù)緩存的硬件開銷的前提下,為可
2、重構(gòu)陣列提供足夠的數(shù)據(jù)帶寬,對(duì)提高可重構(gòu)系統(tǒng)性能十分重要。
本文針對(duì)可重構(gòu)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)通路子系統(tǒng)低帶寬利用率引起的數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間過長的問題展開了以下幾項(xiàng)工作:(1)分析了MIMO-OFDM系統(tǒng)的通信基帶信號(hào)處理過程,提取了通信基帶信號(hào)處理的核心算法,并總結(jié)出核心算法數(shù)據(jù)訪存的三大特性:數(shù)據(jù)訪存并行性、數(shù)據(jù)訪存局部性和訪存模態(tài)多樣性;(2)針對(duì)可重構(gòu)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)訪存沖突嚴(yán)重以及訪存效率低下等問題,本文對(duì)片上共享緩存結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,設(shè)計(jì)
3、了自適應(yīng)區(qū)域模式匹配的并行共享緩存結(jié)構(gòu)和多模態(tài)數(shù)據(jù)重構(gòu)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu);(3)以前述優(yōu)化后的共享緩存結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),本文提出了基于數(shù)據(jù)生命周期的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)重構(gòu)策略,對(duì)片上共享緩存結(jié)構(gòu)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)分配,并設(shè)計(jì)了可重構(gòu)地址產(chǎn)生單元,產(chǎn)生四種不同模式的地址序列,動(dòng)態(tài)調(diào)整片上共享緩存結(jié)構(gòu)的工作模式,從而有效地提高了可重構(gòu)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)訪存性能。
為了驗(yàn)證上述可重構(gòu)數(shù)據(jù)通路優(yōu)化方案的優(yōu)化效果,本文對(duì)數(shù)據(jù)通路子系統(tǒng)進(jìn)行了RTL模型仿真驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明
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