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Torus拓扑结构的三维片上网络研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
目录第7-9页
图录第9-10页
表录第10-11页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 研究背景第11-14页
    1.2 研究现状第14-23页
        1.2.1 3D IC 技术研究现状第15-17页
        1.2.2 3D IC 工艺技术第17-21页
        1.2.3 3D NoC 发展现状第21-23页
    1.3 研究目标和主要工作第23-24页
    1.4 本文结构第24-25页
第2章 3D NoC 结构第25-43页
    2.1 NoC 研究基础及关键技术第25-32页
        2.1.1 NoC 的通信协议第25-26页
        2.1.2 传统 NoC 路由器结构第26-28页
        2.1.3 交换方式第28-30页
        2.1.4 虚通道第30-32页
    2.2 3D Mesh 拓扑结构第32页
    2.3 3D Torus 拓扑结构第32-35页
        2.3.1 3D Symmetric Torus 拓扑结构第33页
        2.3.2 3D Stacked Torus 拓扑结构第33-34页
        2.3.3 3D X-Torus 拓扑结构第34页
        2.3.4 3D Torus 路由器微结构第34-35页
    2.4 3D Torus 路由算法第35-39页
        2.4.1 路由算法第35-36页
        2.4.2 死锁、活锁及饿死第36-38页
        2.4.3 3D Torus 结构中的路由算法第38-39页
    2.5 线模型第39-42页
    2.6 本章小结第42-43页
第3章 网络性能的理论分析第43-49页
    3.1 零负载延迟第43-47页
        3.1.1 3D Symmetric Torus 结构的零负载延迟第43-44页
        3.1.2 3D Stacked Torus 结构的零负载延迟第44-45页
        3.1.3 3D X-Torus 结构的零负载延迟第45-46页
        3.1.4 3D 结构网络的零负载延迟分析第46-47页
    3.2 吞吐量第47-48页
    3.3 本章小结第48-49页
第4章 3D NoC 性能的实验分析第49-57页
    4.1 实验环境第49-51页
        4.1.1 3D 仿真平台的扩展第49-50页
        4.1.2 3D NIRGAM 仿真平台特点第50-51页
        4.1.3 环境配置第51页
    4.2 均匀负载模式下的性能评估第51-54页
        4.2.1 延迟第52-53页
        4.2.2 吞吐量第53-54页
    4.3 对称随机负载模式下的性能评估第54-56页
        4.3.1 延迟第54-55页
        4.3.2 吞吐量第55-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 结论与展望第57-59页
    5.1 结论第57页
    5.2 展望第57-59页
参考文献第59-63页
致谢第63-64页
攻读硕士学位期间发表或录用的学术论文第64-67页
上海交通大学学位论文答辩决议书第67页

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