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为构建一个合理高效的多核系统通信架构及数据存储路径,提出了一种使用多通道Cache的可扩展可配置多核体系(Architecture Utilizing Multi-Channel Cache,AUMCC),并基于FPGA利用LEON3处理器建立了该体系的原型平台.AUMCC体系中采用多通道Cache作为L2级Cache,并且基于多通道Cache的不同访问模式,AUMCC可以配置成私有L2 Cache或共享L2 Cache两种结构.原型系统中模拟测试结果表明,相比传统共享L2Cache体系,性能提高了37%,同时AUMCC的系统层次化特性确保了良好的系统扩展性。  相似文献   
2.
为了支持嵌入式应用的实时、低延迟访存,提出并实现了一种面向嵌入式应用的多核存储架构——HSMC-SPM.采用低地址多体交叉的硬件组织模式设计实现可共享多通道便签存储器,根据并发应用的大小自动分配共享便签存储器空间,以支持核间数据的流水传输并提高共享便签存储器体系存储空间的利用率.实验结果表明,无论与传统只共享Cache的多核体系相比,还是与其他使用片上便签存储器的多核体系相比,HSMC-SPM都是一种性能有效的低能耗多核架构.  相似文献   
3.
为了探究流体振荡器中气泡碎化特性,采用重整化群(RNG) k-ε湍流模型和流体体积函数(VOF)多相流模型研究流体振荡器中的气液两相流。通过数值模拟分析了气泡在流场中的变形和破碎行为,考察不同流动参数对气泡破碎的影响。同时进行可视化实验,用实验结果验证了模拟的准确性。结果表明,流体振荡器可作为一种新型气泡发生装置。振荡频率越高,流体振荡器中的气泡碎化效果越好;随着液速增大,气泡变形程度加剧,破碎概率增加,生成子气泡也越多;剪切应力和涡流碰撞是导致气泡破碎的主要机制;射流振荡促使气泡向振荡腔壁面偏移,气泡初始直径越大,水平偏移量越大,越容易发生破碎。  相似文献   
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