摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
·研究背景和意义 | 第10-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-14页 |
·国外研究现状 | 第12-14页 |
·国内研究现状 | 第14页 |
·NoC体系架构简介及容错算法分析 | 第14-19页 |
·NoC体系架构 | 第15-17页 |
·NoC容错算法分析 | 第17-18页 |
·NoC容错路由算法研究中存在的问题 | 第18-19页 |
·主要工作及创新点 | 第19-20页 |
·论文内容安排 | 第20-22页 |
第二章 单故障节点NoC无虚通道容错算法研究 | 第22-40页 |
·单故障节点模型及其容错方法概述 | 第22-25页 |
·单故障节点网络模型 | 第22-23页 |
·单故障节点NoC容错路由算法概述 | 第23-25页 |
·基于内建自测的单故障节点无虚通道容错算法 | 第25-33页 |
·数据沿X方向的绕行方法 | 第25-27页 |
·数据沿Y方向的绕行方法 | 第27-29页 |
·算法步骤 | 第29页 |
·无死锁证明 | 第29-33页 |
·仿真分析 | 第33-39页 |
·静态分析 | 第33-35页 |
·动态分析 | 第35-38页 |
·硬件实现及功耗仿真 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第三章 多故障节点NoC无虚通道容错算法研究 | 第40-54页 |
·多故障节点模型及其容错方法概述 | 第40-42页 |
·多故障节点网络模型 | 第40-42页 |
·多故障节点NoC容错路由算法概述 | 第42页 |
·基于故障预测的多故障节点NoC无虚通道容错算法 | 第42-50页 |
·一种改进的故障区域绕行策略 | 第43-44页 |
·数据沿X方向的优化绕行方法 | 第44-45页 |
·数据沿Y方向的优化绕行方法 | 第45-47页 |
·算法步骤 | 第47-48页 |
·算法无死锁证明 | 第48-50页 |
·仿真与分析 | 第50-53页 |
·故障区域位于网络不同位置时的性能仿真 | 第51-52页 |
·故障区域大小对算法性能的影响 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 基于链路故障模型的NoC无虚通道容错算法研究 | 第54-66页 |
·NoC的链路故障模型 | 第54-56页 |
·基于链路故障的NoC无虚通道容错路由算法 | 第56-62页 |
·基于链路故障模型的绕行策略 | 第56-57页 |
·数据沿X方向的优化绕行方法 | 第57-58页 |
·数据沿Y方向的优化绕行方法 | 第58-60页 |
·算法步骤 | 第60-61页 |
·算法无死锁证明 | 第61-62页 |
·仿真与分析 | 第62-64页 |
·单故障链路下的算法性能仿真 | 第62-64页 |
·故障区域下的算法性能仿真 | 第64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第五章 NOC软件仿真工具的开发和应用 | 第66-78页 |
·Opnet简介 | 第66页 |
·OBNSP仿真平台的架构 | 第66-67页 |
·OBNSP网络模型 | 第67-68页 |
·OBNSP节点模型 | 第68-69页 |
·OBNSP进程模型 | 第69-71页 |
·源模块 | 第69-70页 |
·路由模块 | 第70-71页 |
·接收模块 | 第71页 |
·仿真实例 | 第71-74页 |
·仿真结果与理论值的比较 | 第74-77页 |
·数学分析模型 | 第74-76页 |
·仿真对比 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第六章 NOC硬件仿真平台的设计和实现 | 第78-90页 |
·4内核NoC仿真平台 | 第78-82页 |
·平台结构 | 第78-80页 |
·仿真实例 | 第80-82页 |
·可配置的64核NoC仿真平台 | 第82-88页 |
·平台结构 | 第82-86页 |
·Quartus II综合结果 | 第86-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第七章 总结与展望 | 第90-92页 |
·全文总结 | 第90-91页 |
·进一步的工作 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-102页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第102-105页 |
学术论文 | 第102-103页 |
申请专利 | 第103页 |
参加研究的科研项目 | 第103-104页 |
获奖情况 | 第104-105页 |