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SCP多核处理器芯片功耗测试与DVFS算法实现

摘要第9-10页
ABSTRACT第10页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 引言第11-13页
        1.1.1 处理器的发展与趋势第11-12页
        1.1.2 低功耗设计的意义第12-13页
    1.2 集成电路功耗的组成第13-15页
        1.2.1 动态功耗第13-14页
        1.2.2 静态功耗第14-15页
    1.3 多核处理器低功耗设计的层次第15-16页
    1.4 本文主要工作以及创新点第16-17页
    1.5 论文组织结构第17-18页
第二章 多核系统中的DVFS技术第18-32页
    2.1 DVFS中的硬件支持第19-20页
        2.1.1 电压调节器第19页
        2.1.2 频率调节器第19-20页
        2.1.3 处理器电压与频率的关系第20页
    2.2 DVFS中的软件调节技术第20-22页
        2.2.1 DVFS软件调节分类第20-21页
        2.2.2 DVFS软件技术分类第21-22页
    2.3 DVFS技术算法研究现状第22-31页
        2.3.1 满负载下的DVFS算法第22-28页
        2.3.2 非满负载下的DVFS算法第28-29页
        2.3.3 Linux系统自带的DVFS调节方式第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 SCP多核处理器系统研究平台第32-37页
    3.1 SCP多核处理器支持的低功耗技术第32页
    3.2 SCP多核处理器时钟结构第32-35页
    3.3 SCP多核处理器实验环境第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 SCP多核处理器低功耗技术测试第37-51页
    4.1 SCP多核处理器低功耗技术固件级测试第37-43页
        4.1.1 UBOOT代码优点第37页
        4.1.2 UBOOT代码结构第37-38页
        4.1.3 SCP多核处理器在UBOOT层低功耗测试流程第38-43页
    4.2 片外电压调节控制模块CPLD的实现第43-48页
    4.3 SCP多核处理器低功耗技术驱动层实现第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 SCP多核处理器功耗评估与DVFS实现第51-66页
    5.1 SCP多核处理器功耗评估第51-55页
        5.1.1 实验中采用的测试程序第51-52页
        5.1.2 SCP多核处理器功耗评估测试第52-55页
    5.2 SCP多核处理器的DVFS设计第55-59页
    5.3 SCP多核处理器中DTPA算法结果分析第59-64页
    5.4 DTPA算法优势总结第64-65页
    5.5 本章小结第65-66页
结束语第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-73页
作者在学期间取得的学术成果第73页

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