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可重构多流水计算系统研究

第一章 绪论第1-20页
第二章 研究背景与动因第20-34页
   ·可重构计算第20-31页
     ·研究可重构计算的动因第20-24页
     ·可重构计算的定义与范畴第24-25页
     ·可重构计算的分类第25-31页
   ·论文的研究目标第31-32页
   ·相关工作第32-34页
第三章 MPRS特性与计算模型第34-56页
   ·MPRS的提出及研究动因第34-37页
     ·开发基于增量重构的流水线可重构计算系统第34页
     ·开发基于多段一维阵列的流水线可重构计算系统第34-36页
     ·在流水线可重构计算系统中进行变量的可重构化第36-37页
   ·MPRS特性第37-42页
     ·可重构计算中存在的问题以及MPRS的对策第38-40页
     ·MPRS机器范例第40-41页
     ·MPRS工作模式第41-42页
   ·MPRS计算模型第42-54页
     ·计算模型第42-43页
     ·IDC三维结构模型第43-46页
     ·不同结构模型的机器范例第46-48页
     ·混合式系统的计算平台第48-49页
     ·MPRS的可重构计算模型第49-54页
   ·小结第54-56页
第四章 设计中的若干问题第56-86页
   ·可重构器件与微处理器的整合第56-71页
     ·扩展微处理器指令集第57-61页
     ·配置字的编码格式第61-63页
     ·MPRS汇编语言格式第63-66页
     ·协同处理系统的接口第66-69页
     ·通信问题第69-71页
   ·虚拟阵列的实现第71-79页
     ·虚拟硬件技术第71-72页
     ·一种新的虚拟阵列分析和设计方法——“配置片”法第72-79页
   ·MPRS模拟器及系统运行环境第79-86页
     ·MPRS协处理器模拟器内核结构第80-83页
     ·编程和运行环境第83-86页
第五章 MPRS系统结构第86-100页
   ·混合式协同处理系统结构第86-87页
   ·MPRS主处理器系统第87页
   ·MPRS协处理器系统第87-97页
     ·可重构阵列在协处理器级的结构与互连第89-92页
     ·可重构阵列在阵列级的结构与互连第92-94页
     ·可重构单元的结构与互连第94-96页
     ·可重构处理单元的功能第96-97页
   ·与其它系统的比较第97页
   ·小结第97-100页
第六章 MPRS的系统化实现方法第100-122页
   ·伴随特征循环的设计方法演绎第100-104页
     ·嵌入式可编程设计方法第100-102页
     ·硬件可重构设计方法第102页
     ·MPRS的协同编译器框架第102-104页
   ·变量可重构化的映射方法第104-116页
     ·传统的基于DG映射方法第105-108页
     ·基于DGRV映射方法的提出第108-112页
     ·基于DGRV的MPRS阵列时—空映射第112-116页
     ·MPRS阵列的算法复杂性第116页
   ·DGRV方法的系统化映射流程第116-118页
   ·应用DGRV映射方法的算例第118-120页
   ·小结第120-122页
第七章 应用程序及实验第122-156页
   ·实验目的与编程环境第122-123页
   ·一维卷积第123-135页
     ·设计步骤第124-131页
     ·阵列配置第131-132页
     ·实验结果第132-135页
   ·矩阵向量相乘第135-146页
     ·设计步骤第135-142页
     ·阵列配置第142页
     ·实验结果第142-146页
   ·两矩阵相乘第146-155页
     ·设计步骤第146-151页
     ·阵列配置第151-152页
     ·实验结果第152-155页
   ·联合计算第155页
   ·小结第155-156页
第八章 结论第156-162页
   ·论文主要工作和创新点第156-157页
   ·改进MPRS结构第157-158页
   ·实现系统设计的自动化第158页
   ·开发MPRS并行算法第158页
   ·可重构计算的发展趋势第158-162页
参考文献第162-168页
攻读博士学位期间发表的论文第168-169页

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