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文档简介
US2015016693A1,2015.01.15US2009225189A1,2009.09.10US2017098332A1,2017.04.06US2020198466A1,2020.06.25US2018240397A1,2018.08.23US2017132784A1,201 2023.03.212023.01.09PCT/US2020/0597462020.11.09WO2022/015352EN2022.01.20如显示处理单元(DPU)。该装置可以接收包括多对应于优先级数据,优先级数据在感兴趣区域(ROI)内。当数据的至少一部分对应于优先级数2确定所述数据的至少一部分是否对应于优先级数据,所述优先级数据在感兴趣区域当所述数据的所述至少一部分对应于所述优先级数据时,检测所接收数据的调整量,确定所接收数据的所述调整量是否小于或等于数据调整阈值9.如权利要求1所述的方法,其中,所述数据被存储在存储器或缓冲器中的至少一个基于所接收数据的所述调整量生成所述所接收数据少一种检测算法对应于至少一个多输入签名寄存器MISR或3确定所述数据的至少一部分是否对应于优先级数据,所述优先级数据在感兴趣区域当所述数据的所述至少一部分对应于所述优先级数据时,检测所接收数据的调整量,确定所接收数据的所述调整量是否小于或等于数据调整阈值基于所接收数据的所述调整量生成所述所接收数据至少一种检测算法对应于至少一个多输入签名寄存器MISR或至少4用于确定所述调整量是否小于或等于数据调38.一种存储用于数据处理的计算机可执行代码的非暂时性计算机可读介质,所述代确定所述数据的至少一部分是否对应于优先级数据,所述优先级数据在感兴趣区域当所述数据的所述至少一部分对应于所述优先级数据时,检测所接收数据的调整量,确定所接收数据的所述调整量是否小于或等于数据调整阈值5[0002]本申请要求于2020年7月14日提交的题为“METHODSANDAPPARATUSFORDATACONTENTINTEGRITY”的美国临时申请第63/051,663号和于2020年11月6日提交的题为“METHODSANDAPPARATUSFORDATACONTENTINTEGRITY”的美国专利申请第17/092,165[0004]计算设备通常利用图形处理单元(GPU)来加速对用于显示的图形数据的渲染。这作以执行图形处理命令以及输出帧的一个或多个处理阶段。中央处理单元(CPU)可以通过向GPU发布一个或多个图形处理命令来控制GPU的操作。现代的CPU典型地能够并发地执行6示子系统内的关键汽车安全机制。确保图像数据的数据内容完整性的能力是一个重要特的许多行业的安全应用中具有丰富的使用历史。支持CRC而不是MISR可以允许更高的设计用应用和多项式特性的知识。可编程CRC可以提供影响力以通过移除显著的迁移障碍来去车应用)的安全和非安全显示图像内容的显示子系统。本公开涉及显示子系统在功能安全面,无论该方面是独立于本公开的其它方面实现的还是与本公开的其它方面结合地实现7开的范围旨在涵盖使用除了本文所阐述的本公开的各个方面以外或不同于本文所阐述的公开的任何方面可以通过权利要求的一个或多个元硬件电路、以及被配置为执行遍及本公开描述的各种功能的其它合适的硬件。处理系统中可以被配置为执行应用。例如,应用可以被描述为包括当由硬件执行时使得硬件执行本文所描述的一种或多种技术的代码。作为示例,硬件可以从存储器存取代码以及执行从存储器存取的代码以执行本文所描述的一种或多种技术。在一些示例中,在本公开中标识了组的子组件。8[0031]图1是示出被配置为实现本公开的一种或多种技术的示例内容生成系统100的框127)以在由一个或多个显示器131进行的呈现之前对由处理单元120生成的一个或多个帧理器127可以被配置为对由处理单元120生成的一个或多个帧执行一种或多种显示处理技术。一个或多个显示器131可以被配置为显示或以其它方式呈现由显示处理器127处理的9[0033]在处理单元120外部的存储器(诸如系统存储器124)可以是对于处理单元120可存[0034]内部存储器121或系统存储器124可以包括一个或多个易失性或非易失性存储器应当被解释为意指内部存储器121或系统存储器124是不可移动的或者其内容是静态的。作统存储器124可以是不可从设备104移除的。中安装的图形卡上,或者可以以其它方式并入被配置为与设备104进行互操作的外围设备以软件来实现的,则处理单元120可以将用于软件的指令存储在合适的非暂时性计算机可读存储介质(例如,内部存储器121)中,以及可送功能。例如,发送器130可以被配置为向另一设备发送信息(其可以包括针对内容的请配置为执行本文关于设备104描述的任何接收功能和/或发被配置为确定数据的至少一部分是否对应于优先级数据,优先级数据在感兴趣区域(ROI)内。确定组件198还可以被配置为当数据的至少一部分对应于优先级数据时检测所接收数接收数据的调整量来生成所接收数据的数据签名。确定组件198还可以被配置为确定调整量是否小于或等于数据调整阈值。确定组件198还可以被配置为基于所检测调整量来通信[0039]如本文所描述的,诸如设备104的设备可以指的是被配置为执行本文所描述的一[0041]上下文状态可以用于确定单个处理单元(例如,顶点提取器(VFD)、顶点着色器单元220_238仅是示例,并且根据本公开,GPU可以使用处理单元的任何组合或顺序。GPU[0044]移动设备或智能电话的各方面可以利用缓冲器机制来在设备的应用渲染侧(例移动设备可以利用缓冲器队列机制来在应用渲染侧与显示或合成侧之间分布或协调缓冲[0045]一些系统(诸如高级驾驶员辅助系统(ADAS))可能需要满足针对车辆的功能安全数据可以用于若干驾驶员辅助功能和/或用于仪表组。未能显示正确或准确的数据可能导包括航空在内的许多行业的安全应用中具有丰富的使用历史。支持CRC而不是MISR可以允许在ISO26262分析中要求更高的设计覆盖范围,从而有助于汽车安全完整性级别(ASIL)能需要应用和多项式特性的知识。多项式选择过程中的不良选择可能导致CRC应用中未检项式来构建现有的安全应用。可编程CRC可以提供影响力以通过移除显著的迁移障碍来去除现有的竞争者解决方案。这可以为OEM提供将不同的安全应用与不同的多项式混合的能入签名寄存器(MISR)以及CRC(例如,ROIMISR/CRC350)在用于汽车应用的显示子系统中本公开的各方面允许为显示图像内的不同感兴趣区域选择不同[0052]本公开的各方面涉及一种用于对用户可配置的所选感兴趣区域(ROI)执行并发离开的各方面涉及以其整体或对来自被认为适用于离线安全分析的安全重要显示图像的像入数据的N个比特和当前CRC状态的M个比特中的每一个可以如由单独的使能控制的那样起可以利用在每个时钟周期期间处理许多比特数据的能力。每个CRC和数据比特可以有助于[0057]图6示出根据本公开的一种或多种技术的数据处理的图600。图600包括CRC611、[0059]图7示出根据本公开的一种或多种技术的数据处理的图700。图700包括CRC711、一个CRC(例如,CRC_A)中工作时,本公开的各方面可以为下一个ROI预加载另一个CRC(例[0062]图8示出根据本公开的一种或多种技术的数据处理的图800。图800包括CRC811、有适当设置的启用项的并行CRC块可以用于计算MISR签名。此外,可以一次N比特地计算本公开可以使用多项式P1来收集ROI的CRC签名。方法选择可以取决于容错时间间隔[0070]另外,本公开可以包括在显示子系统存储器上没有ECC的情况下确保的数据内容经由硬件资源共享产生对片上系统(SoC)的最小裸片面积影响。本公开的各方面还可以包系统逻辑和存储器中的永久性故障和间歇性故目标设计改变来增强用于安全ADAS应用的现有显示子系统M于安全诊断的像素的几何形状方面具有宽范围的灵活性。对于指定更高ASIL能力的客户,[0078]图11示出根据本公开的一种或多种技术的数据处理的图1100。如图11所示,图例如,由1108控制的多路复用可以选择面板处理的像素,除非该像素在矩形ROI内并且该确保可以不存在对数据完整性的篡改。旁路数据路径可以配置有与配置给写回引擎的ROI[0080]另外,每像素阿尔法信息可以被传播到写回引擎,以及与在线CRC计算被一起使以被写为黑色。所引入的这种机制可以允许在非矩形、任意大小的安全内容上收集CRC签配置可以是双缓冲的和/或在每帧基础上可编程的。本公开的各方面还可以经由改进的设[0096]在1308处,该装置可以基于所接收数据的调整量来生成质可以是可以由一个或多个计算机或者一个或多个处理器存取以取回用于实现在本公开中描述的技术的指令、代码和/或数据结构的任何可用的介质。通过举例而非限制性的方[0108]方面3是如方面1和2中任一项所述的方法,其中,安全数据被显示在显示器的上调整量,至少一种检测算法对应于至少一个多输入签名寄存器(MISR)或至少一个异或[0124]方面19是一种用于数据处理的装置,包括用于实现如方面1至18中任一项所述的
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