可配置可监测NoC原型平台的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 致谢 | 第8-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-20页 |
| ·集成电路设计技术的发展 | 第14-15页 |
| ·NoC 技术的简介及优势 | 第15-16页 |
| ·NoC 原型芯片的系统实现方案简介 | 第16-18页 |
| ·可配置可监测NoC 的研究进展 | 第18页 |
| ·本文的课题来源 | 第18-19页 |
| ·论文结构以及内容安排 | 第19-20页 |
| 第二章 可配置可监测NoC 原型的介绍 | 第20-28页 |
| ·实时配置与监测的概述 | 第20页 |
| ·可配置NoC 通讯网络的配置参数 | 第20-25页 |
| ·NoC 通讯网络的输入通道缓存 | 第20-21页 |
| ·NoC 通讯网络的路由算法 | 第21-23页 |
| ·NoC 通讯网络的输出通道仲裁算法 | 第23-25页 |
| ·可配置NoC 通讯网络的性能参数 | 第25-26页 |
| ·可配置可监测NoC 原型平台的系统结构 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 第三章 可配置可监测NoC 原型平台的硬件设计 | 第28-53页 |
| ·设计环境 | 第28页 |
| ·Avalon 总线简介 | 第28-30页 |
| ·硬件模块功能 | 第30-33页 |
| ·配置系统的设计 | 第33-38页 |
| ·配置系统的架构 | 第33-35页 |
| ·配置参数 | 第35-36页 |
| ·编程模型 | 第36-37页 |
| ·配置信号生成模块的RTL 级设计 | 第37-38页 |
| ·监测系统的设计 | 第38-44页 |
| ·监测系统的架构 | 第39页 |
| ·编程模型 | 第39-40页 |
| ·监测系统模块RTL 级设计 | 第40-44页 |
| ·可配置NoC 网络设计 | 第44-52页 |
| ·缓存深度配置的RTL 级设计 | 第44页 |
| ·路由算法配置的RTL 级设计 | 第44-50页 |
| ·仲裁算法配置的RTL 级设计 | 第50-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 第四章 可配置可监测NoC 原型平台的验证与实验 | 第53-69页 |
| ·通讯量发生器的简介 | 第53页 |
| ·可配置通讯量发生器的设计 | 第53-58页 |
| ·可配置通讯量发生器的端口信号 | 第54-55页 |
| ·可配置通讯量发生器的设计 | 第55-58页 |
| ·实验环境 | 第58-59页 |
| ·可配置可监测NoC 原型验证与实验 | 第59-69页 |
| ·验证 | 第59-63页 |
| ·实验 | 第63-67页 |
| ·实验结论 | 第67-69页 |
| 第五章 总结与展望 | 第69-70页 |
| ·总结 | 第69页 |
| ·展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 攻读硕士学位发表的论文 | 第72-73页 |