摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1. 绪论 | 第11-15页 |
·研究背景 | 第11-12页 |
·相关研究和本文的贡献 | 第12-13页 |
·本文的组织结构 | 第13-15页 |
2. 多核处理器综述 | 第15-19页 |
·多核处理器的发展现状 | 第15-16页 |
·多核处理器的软件环境 | 第16-17页 |
·架构仿真 | 第16-17页 |
·软件通信 | 第17页 |
·应用软件划分 | 第17页 |
·功耗和温度带来的挑战 | 第17-19页 |
3. 设计方法学基础 | 第19-33页 |
·SIMPLESCALAR | 第19-24页 |
·SIMPLESCALAR 概况 | 第19-20页 |
·SIMPLESCALAR 的体系结构 | 第20-23页 |
·SIMPLESCALAR 软件架构 | 第23-24页 |
·WATTCH 功耗模型 | 第24-26页 |
·WATTCH 简介 | 第24-25页 |
·WATTCH 采用的功耗模型 | 第25-26页 |
·HOTSPOT | 第26-29页 |
·HOTSPOT 简介 | 第26-27页 |
·HOTSPOT 基本模型 | 第27-29页 |
·TILTS | 第29页 |
·TILTS 简介 | 第29页 |
·CPU 线性系统理论 | 第29页 |
·针对多核模拟器的应用划分方法 | 第29-33页 |
·时间流水方式 | 第30页 |
·负载分割方式 | 第30页 |
·混合方式 | 第30-33页 |
4. 基于SIMPLESCALAR 的异构多核模拟器 | 第33-37页 |
·异构多核模拟器框架 | 第33-34页 |
·核间通信机制 | 第34-35页 |
·内核调度/同步机制 | 第35-37页 |
5. 基于SIMPLESCALAR 的异构多核模拟器功耗和温度模型设计与加载 | 第37-44页 |
·功耗模型设计 | 第37-39页 |
·可配置的功耗模型加载 | 第39-40页 |
·热量模型设计 | 第40-41页 |
·热量模型加载 | 第41-42页 |
·配置实例—周期10K | 第42-44页 |
6. 实验结果与性能分析 | 第44-53页 |
·测试程序的选择和介绍 | 第44-46页 |
·JPEG 解码算法概述 | 第44-45页 |
·G.721 标准概述 | 第45-46页 |
·测试程序实现细节 | 第46-48页 |
·JPEG 解码—负载分割方式划分 | 第46-47页 |
·G.721 编码—时间流水方式划分 | 第47-48页 |
·实验结果及分析 | 第48-53页 |
·基于G.721 仿真测试的可配置功耗模块分析 | 第48-50页 |
·基于JPEG 仿真测试的功耗和温度模块分析 | 第50-53页 |
7. 总结与展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
附录1:SIMPLESCALAR 各源文件及其实现功能 | 第56-57页 |
附录2:JPEG-68 主要源文件及其实现功能 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第59-61页 |
上海交通大学学位论文答辩决议书 | 第61页 |