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DSP高效片内二级Cache控制器的设计与实现

摘要第1-12页
Abstract第12-13页
第一章 绪论第13-22页
 §1.1 DSP芯片概述第13-15页
     ·DSP的结构特点第13页
     ·DSP的发展历程第13-14页
     ·DSP的发展趋势第14-15页
 §1.2 DSP片内存储体系结构第15-19页
     ·DSP存储结构的发展现状与趋势第15-16页
     ·DSP片内Cache技术的重要性和发展要求第16-19页
 §1.3 相关研究第19页
 §1.4 课题的来源、目标及研究意义第19-20页
 §1.5 本文所做的工作第20页
 §1.6 论文的组织结构第20-22页
第二章 FT-CXX的存储结构第22-30页
 §2.1 FT-CXX的总体结构第22-23页
 §2.2 FT-CXX的片内存储子系统第23-24页
 §2.3 FT-CXXL2的整体结构及参数第24-29页
     ·FT-CXXL2的数据体第24-26页
     ·FT-CXXL2的Tag体第26-27页
     ·FT-CXXL2的映象规则第27页
     ·FT-CXXL2的替换算法第27-29页
     ·FT-CXXL2的写策略第29页
 §2.4 本章小结第29-30页
第三章 L2对一级Cache读写缺失的高效处理机制第30-50页
 §3.1 L1读写缺失流水化处理第30-37页
     ·读写失效流水问题的提出第30-32页
     ·缺失流水线整体数据通路第32-33页
     ·L2数据体和Tag体的控制第33-34页
     ·"尽力流水"的流水线设计方法第34-35页
     ·缺失流水线的详细设计第35-37页
 §3.2 L1D写缺失buffer及写合并处理第37-41页
     ·L1D写缺失buffer设立的必要性第37-38页
     ·写合并处理第38-39页
     ·L1D写缺失缓冲和写合并的具体实现第39-41页
 §3.3 跨边界读写处理机制的实现策略第41-46页
     ·跨边界问题出现的背景第41-42页
     ·解决跨边界问题的一般办法第42-43页
     ·跨边界读和跨边界写的操作流程第43-45页
     ·支持跨边界访问的L2设计第45-46页
 §3.4 性能分析第46-49页
     ·缺失流水处理的效率第46-47页
     ·L1D写缺失缓冲的效率第47-48页
     ·跨边界访问策略的效率分析第48-49页
 §3.5 本章小结第49-50页
第四章 L2对EDMA访问片内SRAM的高效实现机制研究第50-60页
 §4.1 EDMA读L2 SRAM的处理机制第50-55页
     ·EDMA读L2 SRAM的一般处理流程第50-51页
     ·侦听和发送的流水化处理第51-53页
     ·基于侦听历史的侦听次数减少第53页
     ·基于旁路和归并机制的L2数据体访问的削减第53-55页
 §4.2 EDMA写L2 SRAM的处理机制第55-56页
     ·EDMA写L2 SRAM的一般处理流程第55-56页
     ·EDMA写操作的合并处理第56页
 §4.3 EDMA访问L2 SRAM的效率分析第56-59页
 §4.4 本章小结第59-60页
第五章 高效数据一致性的维护与实现第60-72页
 §5.1 L2控制寄存器第61-67页
     ·L2控制寄存器简介第61-63页
     ·L2控制寄存器操作第63-66页
     ·L2控制寄存器行操作的原子性维护第66-67页
 §5.2 数据侦听及写回的高效实现机制研究第67-69页
     ·侦听的处理第67页
     ·L1D写回数据的分类处理机制第67-69页
 §5.3 效率分析第69-71页
 §5.4 本章小结第71-72页
第六章 L2部件的验证及综合优化第72-82页
 §6.1 L2的验证第72-76页
     ·验证方法及验证策略第72-73页
     ·L2验证的实施第73-76页
 §6.2 L2的综合优化第76-80页
     ·综合的方法及综合策略第76-78页
     ·L2综合的过程及结果第78-80页
 §6.3 本章小结第80-82页
第七章 总结及工作展望第82-84页
 §7.1 论文总结第82-83页
 §7.2 工作展望第83-84页
致谢第84-86页
参考文献第86-89页
作者在学期间取得的学术成果第89页

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