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基于NoC架构的异构多核无线通信抗干扰模型研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 引言第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11-15页
        1.1.1 2.4 GHz无线短波通讯干扰第11-14页
        1.1.2 异构多核处理器演变及意义第14页
        1.1.3 NoC片上网络发展进程、与SoC比较的好处第14-15页
    1.2 国内外相关领域研究现状第15-17页
        1.2.1 基于NoC的网络多核处理器研究现状第15-16页
        1.2.2 任务调度研究现状第16页
        1.2.3 无线短波通讯干扰研究现状第16-17页
    1.3 研究目标和研究内容第17-18页
    1.4 论文结构安排第18-19页
第二章 无线同频通信模型建立以及相关技术第19-28页
    2.1 无线同频网络时域模型第19-22页
    2.2 无线同频网络频域模型第22-24页
    2.3 任务调度算法第24-26页
        2.3.1 静态调度算法与动态调度算法第25-26页
        2.3.2 同构多核调度算法与异构多核调度算法第26页
    2.4 频谱感知策略以及频域控制方法第26-27页
        2.4.1 频谱感知策略第26页
        2.4.2 频域控制方法第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 异构多核的片上网络集成系统设计第28-35页
    3.1 片上网络基本概述第28-29页
    3.2 框架设计第29-33页
        3.2.1 拓扑结构第30页
        3.2.2 交换节点逻辑分流设计第30-31页
        3.2.3 资源节点设计第31-32页
        3.2.4 片上网络通信协议第32-33页
    3.3 NOC异构多核系统路由算法设计第33-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 异构多核动态任务调度算法第35-42页
    4.1 异构多核任务调度概述第35页
    4.2 任务调度策略分析第35-36页
    4.3 任务模型第36页
    4.4 任务调度优先级分析第36-37页
        4.4.1 任务实时响应需求等级第36页
        4.4.2 任务数据包等级第36-37页
        4.4.3 任务产生的价值第37页
    4.5 任务调度算法第37页
    4.6 任务调度策略分析第37-41页
        4.6.1 同构多核处理器任务调度第37-39页
        4.6.2 异构多核处理器任务调度第39-41页
    4.7 本章小结第41-42页
第五章 基于DSP的频域控制和频谱感知策略第42-51页
    5.1 基于DSP的频域控制第42-47页
        5.1.1 干扰检测算法第43-44页
        5.1.2 DSSS-LFM-FRFT方法第44-47页
    5.2 频谱感知策略第47-50页
        5.2.1 RSSI值采集第47-48页
        5.2.2 信道空闲比例评估法第48-49页
        5.2.3 信道空闲状态预测第49页
        5.2.4 多信道合作机制第49-50页
    5.3 本章小结第50-51页
第六章 实验设计结果与分析第51-63页
    6.1 无线同频通信板级测试第51-54页
        6.1.1 干扰测试第51-52页
        6.1.2 干扰测试结果与分析第52-54页
    6.2 基于NOC架构的同频异构测试第54-62页
        6.2.1 基于NoC架构的路由算法结果与分析第54-55页
        6.2.2 基于NoC架构的多核处理器任务调度结果与分析第55-57页
        6.2.3 频域控制器设计的实验结果与分析第57-60页
        6.2.4 多信道合作机制实验结果与分析第60-62页
    6.3 本章小结第62-63页
第七章 总结与展望第63-65页
    7.1 工作总结第63页
    7.2 工作展望第63-65页
参考文献第65-70页
硕士在学期间取得的学术成果第70-71页
致谢第71页

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