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片上网络的建模仿真与性能优化研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
目录第10-14页
图目录第14-17页
表目录第17-18页
1 绪论第18-27页
   ·研究背景第18-22页
     ·嵌入式系统的通信需求第18-20页
     ·NoC的优势第20-21页
     ·NoC面临的挑战第21-22页
   ·NoC研究现状第22-24页
   ·本文的研究工作和创新点第24-27页
2 以通信为中心的SoC互联方式第27-53页
   ·通信架构的基本组成第27-37页
     ·通信链路第28-31页
     ·控制单元第31-36页
     ·SoC对通信架构的要求第36-37页
   ·NoC的性能指标第37-43页
     ·传输延迟第37页
     ·延迟抖动第37-38页
     ·吞吐量第38-40页
     ·并行性第40-41页
     ·服务质量第41-43页
   ·NoC的系统开销第43-49页
     ·面积第43-45页
     ·功率与能耗第45-47页
     ·设计复杂度第47-49页
   ·工艺变迁的影响第49-51页
   ·本章小结第51-53页
3 基于解析模型的NoC性能评估方法第53-84页
   ·解析模型基础第53-59页
     ·概率分析与随机过程第54-56页
     ·排队系统第56-58页
     ·端到端的简化传输模型第58-59页
   ·虫孔交换与链路相关性第59-65页
     ·NoC的交换方式第60-62页
     ·链路相关性分析第62-65页
   ·基于排队系统的解析模型第65-75页
     ·基本假设和符号标识第65-66页
     ·路径分解方法第66-68页
     ·基本建模流程第68-73页
     ·支持多虚通道的扩展第73-75页
   ·实验结果第75-82页
     ·平均延迟和网络吞吐量第76-78页
     ·链路单步延迟的空间分布第78-81页
     ·虚通道对链路延迟的影响第81-82页
   ·本章小结第82-84页
4 支持虚通道的NoC时钟精确仿真方法第84-108页
   ·仿真模型的抽象层级第84-88页
     ·系统设计中的分离原则第84-85页
     ·NoC分层模型第85-88页
   ·路由器结构第88-92页
     ·流水线结构第88-90页
     ·竞争处理机制第90-91页
     ·阻塞处理机制第91-92页
   ·仿真器实现流程第92-100页
     ·基本功能与参数设置第93页
     ·组织结构第93-96页
     ·控制流程第96-100页
   ·实验结果第100-107页
     ·延迟随负载流量的变化情况第100-103页
     ·延迟在网络中的分布情况第103-106页
     ·延迟抖动的概率分布第106-107页
   ·本章小结第107-108页
5 吞吐量优化方案与非均匀带宽异构NoC第108-135页
   ·影响NoC吞吐量的关键因素第108-117页
     ·网络通信容量第108-111页
     ·流量分布对吞吐量的影响第111-114页
     ·吞吐量的优化方案第114-117页
   ·非均匀链路带宽的分配方案第117-123页
     ·基于通信量的分配方法第118-120页
     ·基于通道利用率的分配方法第120-123页
   ·非均匀输入带宽的路由器结构第123-128页
     ·基于端口划分的路由器架构第123-125页
     ·低硬件开销的交叉开关第125-127页
     ·虚通道以及交换器的分配策略第127-128页
   ·实验结果第128-133页
     ·均匀流量模式下的吞吐量改善第128-131页
     ·热点流量模式下的吞吐量改善第131-133页
   ·本章小结第133-135页
6 结论与展望第135-138页
   ·论文总结第135-136页
   ·工作展望第136-138页
参考文献第138-145页
作者简历第145页
 学习经历第145页
 攻读博士期间的科研成果第145页
 攻读博士期间参与的科研工作第145页

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