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 |