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流体系结构指令管理及系统虚拟化仿真技术研究

摘要第1-14页
Abstract第14-16页
缩略语表第16-19页
第一章 绪论第19-35页
   ·课题背景第19-23页
     ·计算密集型应用的计算需求第19-20页
     ·VLSI 技术对处理器体系结构的影响第20-22页
     ·流体系结构第22-23页
   ·国内外相关研究第23-30页
     ·流体系结构相关研究第23-27页
     ·指令管理相关研究第27-29页
     ·体系结构仿真相关研究第29-30页
   ·本文主要内容及创新点第30-33页
     ·本文的主要内容第30-31页
     ·本文的主要贡献第31-33页
   ·论文结构第33-35页
第二章 流处理与体系结构第35-55页
   ·流第35-36页
   ·流编程模型第36-39页
     ·开发并行性的方法第36-37页
     ·流编程第37-39页
   ·流体系结构第39-46页
     ·抽象流体系结构模型第40-43页
     ·指令管理第43-45页
     ·流体系结构多维可扩展性第45-46页
   ·MASA 流处理器第46-53页
     ·MASA 总体结构第47-48页
     ·MASA 的数据类型及指令类型与格式第48-50页
     ·MASA 流处理器执行过程第50-53页
   ·小结第53-55页
第三章 基于kernel 热代码管理的指令存储器研究第55-85页
   ·引言第55-57页
   ·kernel 热代码第57-63页
     ·Kernel-SPM 模型第58-59页
     ·热代码分析第59-63页
   ·热代码定理第63-69页
     ·基本热代码定理第63-64页
     ·三层循环热代码定理第64-67页
     ·普适热代码定理第67-69页
   ·kernel 热代码查找第69-72页
     ·各种结构kernel 的KHC 查找第69-70页
     ·kernel 热代码算法第70-72页
   ·基于KHC 优化的软件管理指令存储器第72-76页
     ·管理策略第72-73页
     ·空间分配第73-75页
     ·指令修改第75-76页
   ·混合指令存储器HOIS第76-78页
     ·HOIS 总体结构第76-77页
     ·地址产生器设计第77-78页
   ·实验性能分析第78-82页
     ·实验构建第78-79页
     ·软件管理SPM 测试第79-81页
     ·HOIS 测试第81-82页
   ·小结第82-85页
第四章 全分布式指令存储器结构设计与研究第85-109页
   ·引言第85-86页
   ·流处理器核心指令设计与指令管理第86-89页
     ·流处理器核心指令格式分析第86-88页
     ·指令通路分析第88-89页
   ·VLIW 分域压缩技术第89-93页
     ·分域压缩思想第89-90页
     ·VLIW 域划分第90-92页
     ·VLIW 空操作分析第92-93页
   ·全分布式指令存储器设计第93-99页
     ·总体结构第93-95页
     ·kernel 执行信息保留第95页
     ·kernel 起始与跳转偏移寄存器第95-96页
     ·VLIW 重组第96-98页
     ·Kernel_Load 操作改进第98-99页
   ·硬件解压模型第99-100页
   ·系统执行模式第100-103页
     ·cluster 内部结构改造第100-101页
     ·SIMD 流水模式第101-102页
     ·簇间通信第102-103页
   ·实验评估第103-107页
     ·压缩比计算模型第103-104页
     ·压缩比评估分析第104-105页
     ·面积能耗分析第105-107页
   ·小结第107-109页
第五章 流体系结构多态技术研究第109-123页
   ·引言第109-110页
   ·SIMD 模式的限制与多态设计思想第110-111页
   ·多态流体系结构第111-114页
     ·总体结构第111-112页
     ·SIMD 流水态第112-113页
     ·MIMD 态第113-114页
   ·核心控制设计第114-115页
   ·片上数据管理第115-118页
     ·流寄存器文件设计第116-117页
     ·簇间数据通信第117-118页
   ·编程接口第118-120页
   ·实验评估第120-121页
     ·资源消耗评估第120-121页
     ·性能评估第121页
   ·小结第121-123页
第六章 系统虚拟化的仿真技术研究第123-159页
   ·引言第123-124页
   ·流处理器软硬件模拟环境第124-130页
     ·Msim 软件模拟器第124-126页
     ·MASA-I 硬件仿真平台第126-130页
   ·系统虚拟化仿真模型第130-137页
     ·问题提出第130页
     ·系统虚拟化仿真模型设计思想第130-131页
     ·虚拟计算页仿真模型第131-133页
     ·存储页旋转模型第133-134页
     ·簇内功能配置模型第134-135页
     ·模型有效性分析第135-137页
   ·虚拟仿真系统设计方法第137-143页
     ·体系结构描述文件第137-138页
     ·计算页控制器设计第138-139页
     ·通信处理第139-140页
     ·可配置指令系统设计第140-143页
   ·流处理器虚拟仿真平台MASA_V第143-152页
     ·MASA_V 仿真系统第143-144页
     ·资源消耗分析第144-150页
     ·仿真速度评估第150-152页
   ·系统虚拟化仿真模型扩展第152-157页
     ·适用于SIMD 体系结构的多频时钟耦合虚拟仿真技术第152-154页
     ·对称多核体系结构虚拟仿真模型第154-157页
   ·小结第157-159页
第七章 结论与展望第159-163页
   ·工作总结第159-161页
   ·未来的研究方向第161-163页
致谢第163-165页
参考文献第165-175页
作者在学期间取得的学术成果第175-176页

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