摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
注释表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12-15页 |
1.1.1 片上网络概述 | 第12-14页 |
1.1.2 三维片上网络的热/流均衡问题 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.2.1 三维片上网络热/流均衡问题研究 | 第15页 |
1.2.2 三维片上网络拓扑结构研究 | 第15-17页 |
1.2.3 三维片上网络映射算法研究 | 第17页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第17-18页 |
1.4 论文结构 | 第18-19页 |
第二章 热/流均衡的混合型 3D NOC研究思路及仿真平台设计 | 第19-27页 |
2.1 热/流均衡的混合型三维片上网络研究思路 | 第19-24页 |
2.1.1 典型的三维片上网络拓扑结构 | 第19-21页 |
2.1.2 典型三维片上网络拓扑结构性能对比分析 | 第21-23页 |
2.1.3 三维片上网络映射问题分析 | 第23页 |
2.1.4 整体研究思路 | 第23-24页 |
2.2 混合型 3D NOC的仿真平台设计 | 第24-26页 |
2.2.1 Noxim仿真软件简介与改进 | 第24-25页 |
2.2.2 基于Noxim、Orion和Hotspot的联合仿真平台 | 第25-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 混合型 3D NOC的垂直总线研究 | 第27-37页 |
3.1 垂直总线分析 | 第27-29页 |
3.1.1 常用的SoC总线算法分析 | 第27-28页 |
3.1.2 dTDMA总线分析 | 第28-29页 |
3.2 mdTDMA总线仲裁机制研究 | 第29-34页 |
3.2.1 md TDMA仲裁原理 | 第29-31页 |
3.2.2 md TDMA仲裁电路设计 | 第31-34页 |
3.2.3 md TDMA总线路由接.设计 | 第34页 |
3.3 垂直总线性能验证 | 第34-36页 |
3.3.1 实验环境建立 | 第34页 |
3.3.2 md TDMA性能分析 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 混合型 3D NOC的水平子层拓扑结构研究 | 第37-52页 |
4.1 BTorus拓扑结构的提出 | 第37-42页 |
4.1.1 典型二维拓扑结构分析比较 | 第37-39页 |
4.1.2 BTorus拓扑结构设计 | 第39-40页 |
4.1.3 3D NoC-Bus BTorus混合拓扑结构 | 第40-41页 |
4.1.4 3D NoC-Bus BTorus路由器微结构 | 第41-42页 |
4.2 BTorus路由算法 | 第42-48页 |
4.2.1 片上网络路由算法 | 第42页 |
4.2.2 BTorus路由算法设计 | 第42-46页 |
4.2.3 BTorus路由算法应用于 3D BTorus和 3D NoC-Bus BTorus | 第46-47页 |
4.2.4 路由算法的无死锁证明 | 第47-48页 |
4.3 BTorus拓扑结构性能分析 | 第48-51页 |
4.3.1 BTorus热/流均衡性能分析 | 第48-50页 |
4.3.2 BTorus延时性和吞吐率分析 | 第50页 |
4.3.33D NoC-Bus BTorus延时性和吞吐率分析 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 混合型 3D NOC的映射算法研究 | 第52-65页 |
5.1 垂直总线特征分析 | 第52-53页 |
5.2 B-T映射算法设计 | 第53-55页 |
5.2.1 算法原理 | 第53-54页 |
5.2.2 算法模型 | 第54-55页 |
5.3 B-T映射算法映射过程 | 第55-60页 |
5.3.1 任务流图分析 | 第55-57页 |
5.3.2 总线上节点的映射 | 第57-58页 |
5.3.3 水平层中节点的映射 | 第58-60页 |
5.3.4 置换总线位置 | 第60页 |
5.4 映射结果分析 | 第60-64页 |
5.4.13D NoC-Bus Mesh中的映射结果分析 | 第60-63页 |
5.4.2 B-T映射算法在 3D NoC-Bus BTorus拓扑结构中的应用 | 第63-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 总结与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第73页 |