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101.
无线片上网络中,由于线间串扰,噪音以及瞬时故障等问题,链路中数据包传输的可靠性面临极大的挑战,严重影响了网络整体性能,因此针对链路的容错设计显得尤其重要。针对这一问题,提出一种新型的混合容错模型。该模型针对有线链路瞬时故障,设计了一种改进的e2e重传机制,对数据包头微片和体微片进行分类编码,增强网络容错能力;针对无线链路瞬时故障,将传统的s2s方案应用于无线链路。实验表明,方案较传统的e2e方案减少了42.6%的网络延时,提高了36.5%的吞吐量;较传统的s2s方案减少了1.56%的面积开销以及13.2%的功耗开销。 相似文献
102.
基于重构的片上网络容错机制 总被引:1,自引:0,他引:1
为了保证片上网络的可靠性,本文提出了一种新的容错机制。在片上网络中由于路由器故障将导致与其连接的IP核不能与其他核通信,使片上网络的可靠性降低。本文的方法通过选择最优相邻的路由器来替代故障路由器,从而达到恢复IP核通信的目的。通过为每个路由器配置一个状态寄存器,用来存储相邻路由器的安全度,在路由时采用新的可重构路由算法绕过故障的路由器,以提高片上网络的可靠性。在OPNET平台上对5×52D-Mesh结构的片上网络进行仿真实验,统计了数据传输延时。试验结果表明,本文提出的路由算法与对比文献的路由算法相比,在延迟方面有明显的优势。 相似文献
103.
文中提出了一种新颖的基于确定位个数相等切分的LFSR(线性反馈移位寄存器)重新播种方法。针对确定性测试集中不同的测试向量所包含确定位的位数差异较大的特点,将所有测试向量串成一条数据流,按照确定位个数相等的策略对该数据流进行切分,然后对得到的新测试向量集进行LFSR编码,达到提高测试数据压缩率的目的。本方案解压结构仅需单个LFSR和一个简单的控制电路,且由于等长度的种子解压时测试数据传输协议简单。与目前国内外同类方法相比,具有测试数据压缩率高、解压结构简单及硬件开销较小等特点。 相似文献
104.
介绍了三维FDTD建模软件的开发,电磁建模和网格生成采用Visual Basic实现。该软件提供给FDTD仿真软件诸如介质、网格、边界条件、激励源设置之类的数据文件;自动生成满足FDTD算法条件的均匀或非均匀网格。采用OpenGL技术,通过对图形的旋转、平移、缩放、透视等操作对目标物体进行细致的实时观察与修改,实现了计算区间内电磁场的动态变化演示,具有建模速度快、可视化效果好等优点,保证了FDTD数值求解过程的正确与高效。最后利用该软件对微带拐角等不连续性问题进行了建模和仿真,取得了较好的效果。 相似文献
105.
随着工艺技术的发展,集成电路对单粒子效应的敏感性不断增加,因而设计容忍单粒子效应的加固电路日益重要.提出了一种新颖的针对单粒子效应的加固锁存器设计,可以有效地缓解单粒子效应对于电路芯片的影响.该锁存器基于DICE和C单元的混合结构,并采用了双模冗余设计.SPICE仿真结果证实了它具有良好的抗SEU/SET性能,软错误率比M.Fazeli等人提出的反馈冗余锁存器结构减少了44.9%.与经典的三模冗余结构比较,面积开销减少了28.6%,功耗开销降低了超过47%. 相似文献
106.
107.
中间绑定测试能够更早地检测出3D堆叠集成电路绑定过程引入的缺陷,但导致测试时间和测试功耗剧增.考虑测试TSV、测试管脚和测试功耗等约束条件,采用整数线性规划方法在不同的堆叠布局下优化中间绑定测试时间.与仅考虑绑定后测试不同,考虑中间绑定测试时,菱形结构和倒金字塔结构比金字塔结构测试时间分别减少4.39%和40.72%,测试TSV增加11.84%和52.24%,测试管脚减少10.87%和7.25%.在测试功耗约束下,金字塔结构的测试时间增加10.07%,而菱形结构和倒金字塔结构测试时间只增加4.34%和2.65%.实验结果表明,菱形结构和倒金字塔结构比金字塔结构更具优势. 相似文献
108.
随着集成电路制造工艺进入到纳米时代,日益严重的电路老化给多处理器片上系统(MPSo C)可靠度带来严峻挑战.针对在性能异构MPSo C中,已有的可靠度优化方法没有考虑处理器之间的可靠度差异的问题,提出一种减小处理器可靠度差异的任务调度算法.该算法结合电迁移效应下单个处理器的平均无故障时间模型分析了制约单个处理器可靠度的因素,得出性能异构MPSo C中处理器可靠度差异模型;基于此差异模型,提出一种交叉分配任务调度算法——cross,减小了处理器间可靠度差异,达到整体优化可靠度的目的.实验结果表明,与已有的均衡受压任务调度算法相比,cross任务调度算法下异构MPSo C中处理器的平均无故障时间变异系数降低了3.71%. 相似文献
109.
No C中数据包的传输需要经过链路,且链路占据了芯片上的绝大部分面积,故对链路的容错尤为重要.为解决链路的故障问题,该文将链路故障进行粒度划分,并提出了一种自适应的链路容错方法.当链路出现粗粒度故障时,重配置另一条链路的方向来传输数据包.当链路出现细粒度故障时,结合网络通信状态,选择重配置另一条链路的方向或利用自身剩余的完好位线来多次传输数据包.实验结果表明,该文方法较双向链路重配置方案和单向链路多次传输的容错方案而言,延时最多减小27.2%和34.2%,吞吐率最多增大21.7%和35.3%。在链路出现不同情况的故障时,该文方案有着明显的优势,保证了网络的可靠性。 相似文献
110.