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 |