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异构多核片上网络结构及通讯机制的优化与实现

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第17-23页
    1.1 NoC的诞生第17-18页
    1.2 NoC的基本概况第18-22页
        1.2.1 NoC基本结构第18-19页
        1.2.2 拓扑结构第19页
        1.2.3 路由算法第19-20页
        1.2.4 交换技术第20-22页
    1.3 课题来源第22页
    1.4 论文的结构安排第22-23页
第二章 目标模型及优化方案第23-36页
    2.1 系统结构简介第23-24页
    2.2 “电路交换”NoC模型第24-29页
        2.2.1 网络层第24-28页
        2.2.2 数据链路层第28页
        2.2.3 物理层第28-29页
    2.3 实际应用中网络通讯效率问题第29-31页
        2.3.1 网络结构引起的通讯效率问题第30-31页
        2.3.2 传输机制引起的通讯效率问题第31页
    2.4 网络的优化方案第31-35页
        2.4.1 多端口技术第31-34页
        2.4.2 多播技术第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 双端口网络设计第36-50页
    3.1 双端口网络设计第36-39页
        3.1.1 “同一维序”双端口网络拓扑结构第36-37页
        3.1.2 “对角线”双端口网络通讯结构第37-38页
        3.1.3 双端口网络路由算法的选择第38-39页
    3.2 双端口网络路由节点设计第39-47页
        3.2.1 优先级编码器模块设计第39-40页
        3.2.2 地址器译码器模块设计第40-43页
        3.2.3 仲裁器模块设计第43-47页
        3.2.4 交叉开关模块设计第47页
    3.3 双端口网络功能验证第47-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 基于“电路交换”的多播设计第50-62页
    4.1 多播路由算法第50-54页
        4.1.1 XY路由算法第50-51页
        4.1.2 UP_DOWN路由算法第51-54页
    4.2 多播路由节点的设计第54-57页
        4.2.1 输入状态机设计第54-55页
        4.2.2 优先级编码器的设计第55-56页
        4.2.3 译码器的设计第56-57页
        4.2.4 仲裁器的设计第57页
        4.2.5 交叉开关的设计第57页
    4.3 “电路交换”多播网络功能验证第57-59页
    4.4 “电路交换”多播网络的互锁问题第59-60页
        4.4.1 互锁的产生第59页
        4.4.2 避免互锁第59-60页
    4.5 本章小结第60-62页
第五章 实验设计与分析第62-81页
    5.1 实验环境第62-65页
        5.1.1 实验工具第62页
        5.1.2 仿真模型搭建第62-64页
        5.1.3 实验指标第64页
        5.1.4 实验条件第64-65页
    5.2 双端口网络性能测试第65-74页
        5.2.1 双端口网络和单端口网络单发性能比较第65-67页
        5.2.2 两种双端口网络双发性能比较第67-70页
        5.2.3 双端口网络双发单端口网络单发性能比较第70-74页
        5.2.4 实验结论第74页
    5.3 多播性能测试第74-80页
        5.3.1 多播链路建立时间第74-75页
        5.3.2 多播与单播的性能比较第75-76页
        5.3.3 两种多播的平均跳步数第76-77页
        5.3.4 两种多播在不同包长下的性能第77-78页
        5.3.5 两种多播在不同目的节点数下的性能第78-80页
        5.3.6 实验结论第80页
    5.4 本章小结第80-81页
第六章 总结与展望第81-83页
    6.1 总结第81页
    6.2 展望第81-83页
参考文献第83-86页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第86页

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