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文檔簡介
1、可重構(gòu)處理器由于其高靈活性和高性能,被廣泛用于數(shù)據(jù)量大、計(jì)算密集且算法復(fù)雜多樣的基帶信號(hào)處理應(yīng)用中。但是,基帶信號(hào)處理中算法種類繁多、實(shí)現(xiàn)復(fù)雜,給D增加了大量的計(jì)算資源和龐大的配置信息量,使得配置信息的存儲(chǔ)開銷和重構(gòu)時(shí)間增大,嚴(yán)重影響了可重構(gòu)系統(tǒng)的重構(gòu)性能。
本文針對(duì)配置通路子系統(tǒng)中配置信息量大引起的存儲(chǔ)開銷高和傳輸時(shí)間長的問題,依次開展了下述幾項(xiàng)工作以提高重構(gòu)效率:一、分析了基帶信號(hào)處理過程,說明了其中的核心算法,并為核心算
2、法選擇了合適的實(shí)現(xiàn)方案,同時(shí)分析了面向基帶信號(hào)處理的典型粗粒度可重構(gòu)系統(tǒng)硬件架構(gòu)以及配置通路;二、分析了配置信息分級(jí)交叉索引的組織形式和基于模式匹配的壓縮方法,并歸納了配置信息的存儲(chǔ)特性,由此設(shè)計(jì)了雙組態(tài)層次化配置信息緩存的基本結(jié)構(gòu),并確定了其硬件參數(shù),在有效區(qū)分了各級(jí)配置信息的同時(shí)消除了空間冗余度;三、根據(jù)上述緩存結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了基于雙組態(tài)層次化的配置信息動(dòng)態(tài)調(diào)度機(jī)制,分為子系統(tǒng)級(jí)和模塊級(jí),首先說明了緩存子系統(tǒng)中基于雙組態(tài)的配置信息調(diào)度機(jī)
3、制,闡述了配置信息替換存在的問題,然后挖掘了緩存模塊中的配置信息特性,分析了常用緩存替換策略的優(yōu)缺點(diǎn),繼而提出了緩存模塊中基于優(yōu)先級(jí)的動(dòng)態(tài)函數(shù)調(diào)度機(jī)制,大幅提高了緩存命中率;四、為了完善配置通路子系統(tǒng),設(shè)計(jì)了配置信息動(dòng)態(tài)解壓縮方法,確定了配置信息的解壓縮方案,并設(shè)計(jì)了解壓縮器,實(shí)現(xiàn)了配置信息的動(dòng)態(tài)解壓縮。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在SMIC40nm工藝下,主頻為445MHz時(shí),針對(duì)基帶信號(hào)處理核心算法,本文的雙組態(tài)層次化緩存結(jié)構(gòu)及其動(dòng)態(tài)
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