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1.
为了解决变电压处理器上以延长电池使用时间为目标的任务调度问题,提出一种基于控制步的电池感知任务调度算法.实验结果表明: 在电池感知优化最有效率的范围内, 该算法跟传统的简化算法相比,在计算复杂度相当的情况下,电池代价降低6.1%, 实际消耗电荷降低9.4%, 而跟迭代算法相比,电池代价下降2.5%, 实际消耗电荷略微增加,但是算法的运行时间平均下降99.7%.该算法能有效地降低系统能耗和延长电池使用时间.  相似文献   
2.
3.
设计再利用是目前提高集成电路设计效率的重要手段,功能模块的开发及其应用是提高设计再利用率的主要方法。本文通过异步传递方式中信头差错控制模块组的设计,阐明基于设计再利用的功能模块的设计流程。采用元件建模、算法推导、结构规划,行为描述、功能验证、综合优化及文档制备的设计流程,得到了适于并行实时实现的信头差错控制模块组。与传统的流程相比,突出了模块建模的完备性、硬件实现算法分析推导的重要性、硬件描述的通用性和可读性以及完备的文档在再利用过程中的重要作用。文中采用的设计流程适于开发设计再利用的模块,得到的差错控制模块组适于在异步传递方式处理芯片设计中再利用。  相似文献   
4.
 人工智能芯片是人工智能技术的重要组成部分,是实现人工智能算法的硬件基础,也是人工智能时代的战略制高点。分析了现有人工智能芯片的种类、特点、技术路线和市场情况,阐述了当前人工智能芯片面临的机遇与挑战,展望了其未来发展趋势。  相似文献   
5.
系统集成芯片(system on chip,SoC)时代最大的特点是芯片高度复杂,架构设计和软件成为芯片设计不可分割的部分;随着半导体工艺技术进步到超深亚微米,功耗已经成为SoC设计中不可回避的挑战.便携式系统要求SoC不仅要省电,而且应该能够感知电池的特点并按照某种最优的方式工作,以最大限度地延长便携式系统电池的工作时间.尝试从上述几个角度阐述SoC设计的若干关键技术.  相似文献   
6.
人脸检测系统应用在嵌入式环境中需满足多种约束,高计算密集性、控制密集性是实时实现困难的主要原因. 文中提出一种基于名为“REMUS-II”的粗粒度动态可重构架构的人脸检测系统,把层叠型AdaBoost检测算法划分成多个非连续子任务,通过邮箱通信调度、配置流和数据流优化方法来提高指令级并行度和任务级并行度.实验结果表明,检测分辨率为640£480 的图片可获得17 帧/s 的平均检测速度,正面人脸检测率保持在95% 以上.在TSMC 65 nm CMOS工艺、200 MHz工作频率下,REMUS-II 面积约为24 mm2,功率约为194 mW.  相似文献   
7.
D-葡萄糖酸钠对D-核糖发酵的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
枯草芽孢杆菌转酮酶缺陷突变株不能以 D-葡萄糖酸为唯一碳源生长 ,但其作为 D-核糖的前体则是有效的。固定碳源总量 ,利用 D-葡萄糖与 D-葡萄糖酸钠混合碳源发酵 ,在12 0 g/ L的 D-葡萄糖酸钠浓度时 ,菌体生长明显受到抑制 ,发酵在 4 0 h时结束 ,D-核糖产量达 18.8g/ L ;在 30 g/ L的 D-葡萄糖酸质量浓度时 ,发酵 72 h,D-核糖产量达 6 8.5 g/ L。  相似文献   
8.
开发了一套浮点转定点自动位宽优化软件系统(SATRANS),能够将用户输入的描述目标系统的浮点程序自动转换为位宽可配置的定点程序,并基于模拟退火算法进行自动位宽搜索,以得到满足精度要求的操作数定点位宽组合.同时,以IIR数字滤波器为例对SATRANS进行了实现与验证.结果表明,SATRANS的搜索结果优于传统贪心算法的搜索结果,并能够获得一系列满足精度要求的解,从而使得芯片设计人员能够在精度与复杂度等要素之间加以权衡,并选择一组最合适的位宽组合而用于芯片设计中.选择搜索结果中的面积最优解来配置IIR系统并在Xilinx Virtex 6 FPGA芯片中实现,相对于IEEE浮点单/双精度系统,其性能分别提高了12.4%和62.8%,面积的降幅分别为93.9%和97.9%.
  相似文献   
9.
 可重构芯片技术(又称软件定义芯片技术)是集成电路领域非常有希望的差异化技术,具有广泛的适用性。概述了动态可重构芯片的属性分类、潜在特点及其演进过程和方法学原理,总结了动态可重构芯片的若干难点及对应的核心技术,并展望了未来发展趋势。  相似文献   
10.
提出了在寄存器分配时考虑可测性的一个新算法。它采用前向 /后向算法 ,将一个已调度好的 CDFG (ControlData Flow Graph)中的变量分配到相应的寄存器。通过对变量生命时间定义的扩展 ,本算法可以对带反馈的电路进行处理。在定义变量之间的寄存器复用相关函数时同时考虑了 3个准则 ,达到提高设计可测性的目的。实验结果表明了算法的有效性  相似文献   
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