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动态可重构系统的通信结构分析,http://www.5idzw.com
② NoC设计的一个重要问题是决定路由类型,这对网络的性能和功耗有重要影响。路由策略越复杂,设计面积就越大,因此需要在面积和性能之间进行折中。选择路由策略应主要考虑实现的复杂性和性能需求两大问题。
③ 重构时隙将影响系统功能的连续性,为提高动态可重构计算系统性能,如何避免或减少重构时隙是实现动态重构系统的瓶颈问题。对于多重context结构的DRFPGA,直接通过context间切换来改变配置信息,控制阵列单元实现新功能重构,切换速度直接影响重构时间的长短,一般仅需几ns。这种重构方式的实现是动态重构技术发展的主要标志。
② NoC设计的一个重要问题是决定路由类型,这对网络的性能和功耗有重要影响。路由策略越复杂,设计面积就越大,因此需要在面积和性能之间进行折中。选择路由策略应主要考虑实现的复杂性和性能需求两大问题。
③ 重构时隙将影响系统功能的连续性,为提高动态可重构计算系统性能,如何避免或减少重构时隙是实现动态重构系统的瓶颈问题。对于多重context结构的DRFPGA,直接通过context间切换来改变配置信息,控制阵列单元实现新功能重构,切换速度直接影响重构时间的长短,一般仅需几ns。这种重构方式的实现是动态重构技术发展的主要标志。
结语
本文介绍了可重构体系结构和典型的动态可重构计算结构;详细分析了动态可重构系统的通信结构,并对4种通信结构的主要性能进行实验,得出对比数据;列举了一种结构在交通灯控制中的应用实例;最后探讨了动态可重构技术研究面临的相关问题和发展趋势。
,动态可重构系统的通信结构分析