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全定制高性能的算术逻辑运算单元的研究设计

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-16页
   ·课题研究背景第8页
   ·数字信号处理器第8-11页
     ·数字信号处理器的概述第8页
     ·数字信号处理器的特点第8-9页
     ·数字信号处理器的实现第9-10页
     ·数字信号处理器的发展第10页
     ·数字信号处理器的展望第10-11页
   ·数字信号处理器中运算部件特点及发展情况第11-12页
   ·国内外运算部件的相关研究第12-13页
   ·课题研究来源、目的与意义第13页
   ·本课题的主要内容第13-16页
第二章 高性能ALU的技术研究第16-34页
   ·研究分析ALU中的各种加法器的实现理论及算法第16-20页
     ·串行进位加法器第16-17页
     ·旁路进位加法器第17-18页
     ·跳跃进位加法器第18-19页
     ·线性选择进位加法器第19页
     ·超前进位加法器第19-20页
   ·研究分析ALU中的各种加法器的性能对比第20-22页
   ·ALU中超前加法器的高性能设计第22-31页
     ·先行进位理论第22-24页
     ·并行进位理论第24-26页
     ·各种最优树形结构的理论研究第26-31页
   ·本设计中ALU加法器树形结构的确定第31-33页
   ·本章小结第33-34页
第三章 X-DSP处理器中ALU的研究与设计第34-51页
   ·X-DSP处理器CPU结构概述第34-36页
   ·X-DSP处理器指令集及其指令功能实现第36-37页
     ·指令集第36-37页
     ·指令功能实现第37页
   ·ALU总体电路设计思路第37-40页
     ·算术逻辑单元(ALU)的输入处理(SXM)第38-39页
     ·算术逻辑单元(ALU)的溢出处理(OVM)第39页
     ·算术逻辑单元(ALU)的进位位处理(C)第39-40页
     ·算术逻辑单元(ALU)的双16位模式处理(C16)第40页
   ·ALU算法设计思路第40页
   ·ALU总体设计图第40-41页
   ·设计流程第41-50页
     ·运算控制电路设计第41-43页
     ·运算电路设计(PG函数设计)第43-45页
     ·组内并行进位电路设计第45页
     ·组间串行进位电路设计第45页
     ·低16位超前进位电路设计第45-47页
     ·双16位模式实现电路设计第47-48页
     ·数据控制选择通路电路设计第48-49页
     ·ALU时钟信号电路设计第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第四章 X-DSP处理器中ALU的功能仿真验证第51-67页
   ·功能仿真验证的基本介绍第51-52页
   ·局部功能仿真验证第52-53页
   ·整体功能仿真验证第53-66页
     ·ALU逻辑功能仿真验证第54-58页
     ·ALU算术功能仿真验证第58-65页
     ·ALU功能出错验证第65-66页
   ·本章小结第66-67页
第五章 X-DSP处理器中ALU的电路版图设计和总体设计体会第67-73页
   ·电路版图设计第67-70页
     ·电路版图规划第67-68页
     ·全局版图设计第68-69页
     ·全局版图模拟分析第69-70页
   ·设计体会第70-72页
     ·研究设计体会第70-71页
     ·功能仿真体会第71-72页
   ·本章小结第72-73页
第六章 结束语第73-75页
   ·全文工作总结第73页
   ·未来工作的展望第73-75页
参考文献第75-79页
附录 激励文件码第79-84页
致谢第84-85页
攻读学位期间主要的研究成果第85页

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