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 |