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高性能通用处理器核的低功耗技术研究

摘要第1-16页
第一章 绪论第16-29页
   ·低功耗研究的意义第16-18页
   ·功耗发展趋势第18-19页
   ·低功耗设计方法第19-23页
     ·动态功耗优化方法第20-21页
     ·静态功耗优化方法第21-22页
     ·工业界应用现状与趋势第22-23页
   ·本文研究内容及意义第23-26页
   ·本文的主要贡献第26-27页
   ·论文的组织第27-29页
第二章 门级功耗分析及其仿真加速方法第29-51页
   ·功耗的基本分析方式第29-33页
     ·功耗的来源与计算第29-32页
     ·不同层次的功耗分析方法第32-33页
   ·门级功耗仿真与分析第33-37页
     ·基于门级网表的功耗分析第33-35页
     ·本文采用的功耗分析方法与流程第35-37页
   ·加速门级功耗仿真与分析研究第37-41页
     ·信号仿真统计与概率传递相结合的功耗计算方法第37-39页
     ·实验方法与结果第39-41页
   ·加速静态功耗的峰值评估第41-49页
     ·相关研究介绍第42-43页
     ·基于改进的模拟退火算法设计第43-45页
     ·实验结果与分析第45-49页
   ·小结第49-51页
第三章 时钟网络的低功耗设计第51-64页
   ·时钟的低功耗技术分析第52-54页
   ·基于门控使能的触发器应用第54-58页
     ·门控触发器设计第54-55页
     ·门控触发器的时钟功耗刻画第55-56页
     ·带来的好处第56-58页
   ·多位触发器应用第58-63页
     ·多位触发器设计第58-59页
     ·多位触发器功耗的刻画第59-60页
     ·位数的选择第60-61页
     ·实验结果第61-63页
   ·小结第63-64页
第四章 发射队列的低功耗结构研究第64-77页
   ·引言第64-65页
   ·一种低功耗的发射队列CAM 结构第65-72页
     ·研究介绍第65-70页
     ·实验方案与结果第70-71页
     ·进一步地讨论第71-72页
   ·进一步降低比较器数目第72-74页
   ·降低定点发射队列RAM 的功耗第74-76页
   ·小结第76-77页
第五章 物理寄存器堆的低功耗访问方法研究第77-91页
   ·前言第77-78页
   ·物理寄存器堆的结构级功耗模型第78-84页
     ·功耗刻画第78-82页
     ·仿真结果分析第82-84页
   ·物理寄存器堆的读使能端口优化第84-85页
   ·进一步的优化第85-87页
   ·物理寄存器堆的读写数据端口优化第87-90页
     ·优化方法第87-89页
     ·进一步改进第89-90页
   ·小结第90-91页
第六章 低功耗功能部件设计方法第91-102页
   ·前言第91-92页
   ·龙芯2 号功能部件设计第92-93页
   ·隔离控制技术第93-97页
   ·龙芯2 号功能部件低功耗应用第97-100页
   ·小结第100-102页
第七章 高性能浮点加减算法的低功耗设计第102-119页
   ·前言第102-103页
   ·总体算法设计第103-106页
   ·前导0 预测算法设计第106-114页
     ·相关工作介绍第106-108页
     ·具体算法设计第108-113页
     ·实验结果与比较第113-114页
   ·隔离控制技术的应用第114-117页
     ·降低双通路算法的CLOSE 通路功耗第114-115页
     ·降低FAR 通路对阶移位逻辑功耗第115页
     ·降低FAR 通路加法逻辑功耗第115-117页
   ·小结第117-119页
第八章 高性能定、浮点乘法运算的低功耗设计第119-134页
   ·前言第119页
   ·背景知识第119-122页
     ·Booth 编码第120-121页
     ·乘法压缩树第121-122页
     ·浮点的特殊处理第122页
   ·高能效乘法运算结构设计第122-131页
     ·双字与并行单字运算兼容的定点乘法结构第123-128页
     ·双精度与并行单精度运算兼容的浮点乘法结构第128-131页
   ·降低单精度运算功耗第131-132页
   ·小结第132-134页
第九章 结束语第134-137页
   ·引言第134页
   ·本文工作总结第134-135页
   ·未来的研究方向第135-137页
参考文献第137-146页
致谢第146-147页
作者简历第147页

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