摘要 | 第5-6页 |
ABSTARCT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第9-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 研究的重难点 | 第14-15页 |
1.4 论文的组织结构 | 第15-17页 |
第二章 研究的理论基础 | 第17-28页 |
2.1 功耗降低技术 | 第17-19页 |
2.1.1 最小化存储器访问开销 | 第17-18页 |
2.1.2 系统结构级能耗软件估测 | 第18页 |
2.1.3 总线转换过程 | 第18页 |
2.1.4 指令级能量分析 | 第18-19页 |
2.2 deCORE OS简介 | 第19-27页 |
2.2.1 deCORE OS概述 | 第19-21页 |
2.2.2 操作系统 | 第21-25页 |
2.2.3 deCORE OS实现语言 | 第25-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 低功耗技术研究和改进 | 第28-46页 |
3.1 低功耗硬件实施方式 | 第28-35页 |
3.1.1 减少漏流电流 | 第29-30页 |
3.1.2 降低系统工作电压和系统时钟频率优化和改进 | 第30-32页 |
3.1.3 切换电容和减少活动切换因子 | 第32页 |
3.1.4 动态功耗和静态功耗相关技术 | 第32-35页 |
3.2 低功耗软件实施方式 | 第35-45页 |
3.2.1 源程序级结构功耗优化 | 第36-37页 |
3.2.2 算法级功耗优化 | 第37-40页 |
3.2.3 软件体系级结构功耗优化和改进技术 | 第40-42页 |
3.2.4 软件预取方式优化和改进技术 | 第42-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 低功耗技术在嵌入式实时操作系统deCORE OS中的应用 | 第46-68页 |
4.1 deCORE OS移植 | 第46-55页 |
4.2 低功耗技术在deCORE OS中的集成 | 第55-63页 |
4.2.2 deCORE OSDPM功耗管理技术 | 第57-58页 |
4.2.3 deCORE OS处理器电压和频率调节优化技术 | 第58-61页 |
4.2.4 deCORE OS任务调度调节器的低功耗优化技术 | 第61-63页 |
4.3 能耗测量方法 | 第63-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 性能结果测试 | 第68-74页 |
5.1 系统功耗估测模型建立 | 第68-70页 |
5.1.1 数据类型之间的算术运算功耗 | 第68页 |
5.1.2 数据类型之间的逻辑运算功耗 | 第68-69页 |
5.1.3 函数类型之间的功耗 | 第69页 |
5.1.4 循环语句之间的功耗 | 第69页 |
5.1.5 选择函数类型之间的功耗 | 第69-70页 |
5.1.6 变量类型之间的功耗 | 第70页 |
5.2 deCORE OS功耗优化实现 | 第70-74页 |
5.2.1 操作系统内变量的优化 | 第70-71页 |
5.2.2 功能函数的优化 | 第71-72页 |
5.2.3 实验数据分析 | 第72-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 本文总结 | 第74页 |
6.2 未来工作展望 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |