SoC设计方法与实现(第4版)课件第四章-SoC系统架构设计(5)-多核SoC的系统架构设计2_第1页
SoC设计方法与实现(第4版)课件第四章-SoC系统架构设计(5)-多核SoC的系统架构设计2_第2页
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SoC设计方法与实现SoC系统架构设计第四章SoC设计方法与实现多核SoC的系统架构设计利用传统的基于总线的互连结构已成为多核间通信的主要瓶颈,片上网络(Noc

,NetworkonChip)结构会成为多核SoC核间通信问题的最终结构解决方案典型的多核SoC系统结构——片上网络对在基于NoC的SoC中,处理器核之间依靠网络和数据包交换机制,在一条由其他处理器或IP核构成的连接或路由上完成数据的交互典型的多核SoC系统结构——片上网络典型的NoC系统结构典型的多核SoC系统结构——片上网络高通Centriq2400可重构SoC是一种兼顾软件硬件实现特点的SoC系统结构典型的多核SoC系统结构——可重构SoC与基于通用微处理器软件的SoC实现相比,可重构SoC可以获得更高的性能。而与基于ASIC的专用硬件SoC实现方案相比,可重构SoC又可以保证更高的灵活性,以满足用户复杂多变的需求一种典型的可重构SoC的系统结构典型的多核SoC系统结构——可重构SoC按照重构的方式,可重构SoC可以分为静态可重构和动态可重构两类如重构的过程必须在中断程序执行的前提下运行,则称为“静态可重构”动态可重构又可进一步分为全局可重构和局部可重构全局可重构是指在配置过程中,计算的中间结果必须取出存放在额外的存储区,直到新的配置功能全部下载完为止,重构前后电路相互独立,没有关联如重构的过程必须在中断程序执行的前提下运行,则称为“静态可重构”局部可重构是指对可重构阵列的局部重新配置,与此同时,其余局部的工作状态不受影响局部可重构可以减小重构的范围和单元数目,大大缩短重构时间,将是未来可重构SoC所采取的主要工作模式在异构多核处理器方面,RISC通用处理器和DSP的结构受到了业界的广泛关注,产品以TI的DaVinci最具代表性典型的多核SoC系统结构——异构多核架构DaVinci架构是TI公司针对移动通信及多媒体嵌入应用系统开发的多核SoCTID

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