低功耗嵌入式处理器设计研究
摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-11页 |
图目录 | 第11-14页 |
表目录 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-22页 |
·引言 | 第15页 |
·低功耗设计的必要性 | 第15-17页 |
·功耗问题的严重性 | 第15-16页 |
·低功耗设计的好处 | 第16-17页 |
·低功耗设计的发展趋势 | 第17-19页 |
·降低动态功耗技术趋势 | 第17页 |
·降低静态功耗技术趋势 | 第17-18页 |
·处理器微结构设计的趋势 | 第18-19页 |
·本文的研究工作 | 第19-20页 |
·论文的组织 | 第20-22页 |
第二章 低功耗设计原理和功耗评估方法研究 | 第22-36页 |
·引言 | 第22页 |
·功耗来源与量化分析 | 第22-26页 |
·功耗的主要来源 | 第22-24页 |
·功耗的量化分析 | 第24-25页 |
·低功耗领域的重要问题 | 第25-26页 |
·不同层面上处理器功耗评估方法研究 | 第26-35页 |
·功耗评估方法概述 | 第26-29页 |
·本文使用的功耗评估方法 | 第29页 |
·龙芯1 号设计实例的功耗评估方法研究 | 第29-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
第三章 嵌入式处理器转移预测机制研究 | 第36-44页 |
·引言 | 第36页 |
·相关工作和存在的问题 | 第36-37页 |
·实验方法 | 第37页 |
·嵌入式处理器转移预测机制分析 | 第37-43页 |
·简单预测机制的优势 | 第38-40页 |
·转移预测器的选择 | 第40-42页 |
·门控时钟对转移预测的影响 | 第42-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第四章 嵌入式处理器TLB 部件的低功耗设计 | 第44-55页 |
·引言 | 第44页 |
·相关工作和实验方法 | 第44-46页 |
·TLB 结构设计分析 | 第46-53页 |
·初始设计方案分析 | 第46-49页 |
·改进设计方案分析 | 第49-53页 |
·小结 | 第53-55页 |
第五章 降低组合电路漏电功耗方法研究 | 第55-68页 |
·引言 | 第55页 |
·输入向量控制技术介绍 | 第55-56页 |
·相关工作及存在的问题 | 第56-57页 |
·实验方法设计 | 第57-58页 |
·加速IVC 处理大规模电路 | 第58-63页 |
·证明组合电路的一个性质 | 第58-60页 |
·分级法加速IVC | 第60-62页 |
·概率法加速IVC | 第62-63页 |
·迭代IVC 法处理大规模电路 | 第63-66页 |
·小结 | 第66-68页 |
第六章 降低时序电路漏电功耗方法研究 | 第68-76页 |
·引言 | 第68页 |
·时序电路结构分析 | 第68-70页 |
·时序电路漏电控制 | 第70-72页 |
·时序电路漏电控制方法 | 第70-71页 |
·实验方法和实验结果 | 第71-72页 |
·输入向量控制技术的整体实现 | 第72-75页 |
·小结 | 第75-76页 |
第七章 可配置并行HARVARD 结构处理器设计 | 第76-86页 |
·引言 | 第76页 |
·可配置HARVARD 结构设计 | 第76-81页 |
·访存设计 | 第76-79页 |
·内存管理部件设计 | 第79页 |
·扩展加速部件设计 | 第79-81页 |
·并行设计 | 第81-85页 |
·相关工作 | 第81-82页 |
·同步方法 | 第82-84页 |
·数据共享方法 | 第84-85页 |
·小结 | 第85-86页 |
第八章 高清视频应用的并行低功耗设计 | 第86-100页 |
·引言 | 第86页 |
·视频并行设计 | 第86-92页 |
·并行设计方法举例 | 第86-88页 |
·固件设计 | 第88-91页 |
·多核并行模拟环境 | 第91-92页 |
·高能效优化设计 | 第92-99页 |
·灵活可配置方案 | 第92-94页 |
·并行结构的高性能优化 | 第94-95页 |
·并行结构的低功耗优化 | 第95-99页 |
·小结 | 第99-100页 |
第九章 结束语 | 第100-103页 |
·引言 | 第100页 |
·本文的创新贡献 | 第100-101页 |
·未来的研究方向 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
作者简历 | 第111页 |