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基于FPGA動態(tài)可重構(gòu)技術(shù)的二模冗余MIPS處理器 - 全文

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2019-08-09 07:35:02

如何去實現(xiàn)FPGA動態(tài)部分的重構(gòu)?

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2021-04-29 06:33:12

如何在FPGA動態(tài)部分重構(gòu)功能設(shè)計中進行模塊化設(shè)計?

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如何用FPGA設(shè)計重構(gòu)硬件

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如何采用FPGA部分動態(tài)重構(gòu)方法設(shè)計信號解調(diào)系統(tǒng)?

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2019-09-05 07:08:02

怎么實現(xiàn)基于FPGA重構(gòu)智能儀器的設(shè)計?

重構(gòu)技術(shù)具有什么優(yōu)點?怎么實現(xiàn)基于FPGA重構(gòu)智能儀器的設(shè)計
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怎么實現(xiàn)基于FPGA動態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計?

本文提出的通過微處理器FPGA結(jié)合串行菊花鏈實現(xiàn)重構(gòu)的方式,實現(xiàn)了動態(tài)重構(gòu)FPGA結(jié)構(gòu)設(shè)計的一種應(yīng)用。
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怎么設(shè)計PAD在接收機動態(tài)重構(gòu)結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用?

重構(gòu)結(jié)構(gòu)是一種可以根據(jù)具體運算情況重組自身資源,實現(xiàn)硬件結(jié)構(gòu)自身優(yōu)化、自我生成的計算技術(shù)動態(tài)重構(gòu)技術(shù)快速實現(xiàn)器件的邏輯重建,它的出現(xiàn)為處理大規(guī)模計算問題提供了一種兼具通用處理器靈活性和ASIC電路高速性的解決方案。
2019-08-13 07:56:00

支持重構(gòu)FPGA器件

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有什么FPGA重構(gòu)方法可以對EPCS在線編程?

0 引言重構(gòu)體系結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為FPGA系統(tǒng)開發(fā)的研究熱點,并已有許多令人矚目的研究成果及產(chǎn)品應(yīng)用。FPGA重構(gòu)的應(yīng)用為用戶提供了方便的系統(tǒng)升級模式,同時也實現(xiàn)了基于相同硬件系統(tǒng)的不同工作模式功能
2019-07-31 07:15:40

求一款重構(gòu)智能儀器的設(shè)計方案

什么是重構(gòu)技術(shù)? 它有哪些優(yōu)點?重構(gòu)智能儀器的硬件怎樣去設(shè)計?重構(gòu)智能儀器的軟件設(shè)計怎樣去設(shè)計?
2021-04-29 06:23:17

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怎樣去設(shè)計擴展FFT處理器?擴展FFT處理器的結(jié)構(gòu)是如何構(gòu)成的?
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2012-10-17 15:37:551245

MP32處理器在定制嵌入式系統(tǒng)中實現(xiàn)MIPS輔助系統(tǒng)

MP32處理器是業(yè)界第一款100%兼容MIPS 2.0體系結(jié)構(gòu)的軟核處理器,適用于我們的所有FPGA和HardCopy ASIC。這一靈活的應(yīng)用類處理器在您的定制嵌入式系統(tǒng)中實現(xiàn)了軟件和工具MIPS輔助系統(tǒng),您還
2012-10-17 15:59:411251

多層異構(gòu)粗粒度重構(gòu)處理器的編譯后端設(shè)計

多層異構(gòu)粗粒度重構(gòu)處理器的編譯后端設(shè)計_劉毅超
2017-01-07 20:43:121

重構(gòu)密碼流處理器片外流訪存系統(tǒng)的設(shè)計

重構(gòu)密碼流處理器片外流訪存系統(tǒng)的設(shè)計_朱玉飛
2017-01-07 20:49:270

一種針對重構(gòu)處理器流水線簡化編程的設(shè)計范式

一種針對重構(gòu)處理器流水線簡化編程的設(shè)計范式_周君宇
2017-01-07 21:39:440

一種面向流應(yīng)用加速的重構(gòu)協(xié)處理器_曹姍

一種面向流應(yīng)用加速的重構(gòu)協(xié)處理器_曹姍
2017-01-07 22:14:030

基于PSO的粗顆粒度重構(gòu)處理器時域劃分算法設(shè)計劉勰

基于PSO的粗顆粒度重構(gòu)處理器時域劃分算法設(shè)計_劉勰
2017-03-17 08:00:000

Virtex5 FPGA在ISE + Planahead上部分重構(gòu)功能的流程和技術(shù)要點

部分重構(gòu)技術(shù)是Xilinx FPGA的一項重要開發(fā)流程。本文結(jié)合Virtex5 FPGA,詳細講解在ISE + Planahead上完成部分重構(gòu)功能的流程和技術(shù)要點。
2018-07-04 02:17:004583

基于動態(tài)重構(gòu)技術(shù)FPGA電路容錯性能評估系統(tǒng)

(1) 與加入冗余保護的RS編碼相比,未加冗余保護的RS編碼可靠性較差,因此三冗余可有效提高編碼的可靠性; (2) 分布式三冗余與全局三冗余的保護效果較好,全局三冗余的可靠性略高
2017-11-17 20:51:491641

基于FPGA的三冗余容錯技術(shù)的研究

基于SRAM 的FPGA對于空間粒子輻射非常敏感,很容易產(chǎn)生軟故障,所以對基于FPGA的電子系統(tǒng)采取容錯措施以防止此類故障的出現(xiàn)非常重要。通過對敏感電路使用三冗余( TMR)方法并利用FPGA動態(tài)重構(gòu)特性,可以有效的增強FPGA 的抗單粒子性能,解決FPGA對因空間粒子輻射而形成的軟故障。
2017-11-18 11:40:0212550

基于89c54的遠程動態(tài)重構(gòu)技術(shù)原理及實現(xiàn)方法

提出了一種FPGA 遠程動態(tài)重構(gòu)的方法,結(jié)合FPGA動態(tài)重構(gòu)技術(shù)和GSM通信技術(shù)來實現(xiàn)。利用GSM技術(shù)實現(xiàn)配置數(shù)據(jù)的無線傳輸,在單片機控制下將數(shù)據(jù)存儲于CF卡中。在內(nèi)嵌硬核微處理器
2017-11-18 13:04:261916

基于CPLD的FPGA快速動態(tài)重構(gòu)設(shè)計

FPGA 快速動態(tài)重構(gòu)方案, 實現(xiàn)了同一硬件平臺下多個FPGA 設(shè)計版本的在線動態(tài)配置和功能重構(gòu), 該技術(shù)已在工程中成功應(yīng)用。
2017-11-22 07:55:011476

基于FPGA冗余技術(shù)MIPS處理器系統(tǒng)設(shè)計

基于冗余技術(shù)FPGA動態(tài)部分重構(gòu)技術(shù)設(shè)計了一種冗余MIPS處理器。處理器可以在不中斷系統(tǒng)運行的同時,使用動態(tài)重構(gòu)技術(shù)修復(fù)系統(tǒng)故障;通過對系統(tǒng)內(nèi)部重要模塊設(shè)置冗余邏輯,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定性
2017-11-22 08:26:221514

基于FPGA動態(tài)部分重構(gòu)技術(shù)在軟件無線電中的應(yīng)用的詳細分析

本文介紹了將現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)專用硬件處理器集成到軟件通信體系結(jié)構(gòu)">軟件通信體系結(jié)構(gòu)(SCA)中的機制,實現(xiàn)了動態(tài)部分重構(gòu)技術(shù)在軟件無線電(SDR)硬件平臺中的應(yīng)用,有效地縮短系統(tǒng)開發(fā)
2017-11-25 01:47:533166

重構(gòu)技術(shù)分析及動態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)設(shè)計

FPGA的不同配置電路功能,在不同時段執(zhí)行不同的算法,實現(xiàn)了虛擬硬件重構(gòu)計算技術(shù)。這里提出的通過微處理器FPGA結(jié)合串行菊花鏈實現(xiàn)重構(gòu)的方式,實現(xiàn)了動態(tài)重構(gòu)FPGA結(jié)構(gòu)設(shè)計的一種應(yīng)用。
2017-11-25 10:20:0114505

基于FPGA硬件平臺的重構(gòu)系統(tǒng)調(diào)度算法詳解

(Field Programming Gate Array, FPGA)。重構(gòu)系統(tǒng)非常適合于那些對功耗有嚴格要求或者計算密集的應(yīng)用,因為此類應(yīng)用在FPGA上實現(xiàn)的功耗要大大低于在處理器上實現(xiàn)的功耗
2018-07-11 11:20:002549

基于FPGA重構(gòu)智能儀器設(shè)計[圖]

II處理器系統(tǒng),采用重構(gòu)的應(yīng)用框架技術(shù)利用HAL系統(tǒng)庫進行軟件設(shè)計。解決了由于測試對象復(fù)雜、測試設(shè)備多、測試資源利用率低所造成的測試系統(tǒng)的生產(chǎn)、維修成本過高,資源浪費等問題。 0 引言 傳統(tǒng)測試系統(tǒng)由于專用性強、相互不兼容、擴展性差、缺乏通用化、
2018-01-20 01:38:012397

動態(tài)重構(gòu)系統(tǒng)的通信結(jié)構(gòu)在交通燈中的應(yīng)用及發(fā)展分析

基于SRAM的FPGA的問世標志著現(xiàn)代重構(gòu)計算技術(shù)的開端,并極大地推動了其發(fā)展。重構(gòu)計算技術(shù)能夠提供硬件的效率和軟件的可編程性,它綜合了微處理器和ASIC的特點,空間維和時間維上均可變,因而
2019-04-18 08:52:002281

采用CPLD+FLASH方案的重構(gòu)配置方法

現(xiàn)代高速度FPGA運行時需將其配置數(shù)據(jù)加載到內(nèi)部SDRAM中,改變SDRAM里面的數(shù)據(jù),可使FPGA實現(xiàn)不同的功能,即所謂的重構(gòu)技術(shù)。重構(gòu)技術(shù)包括靜態(tài)系統(tǒng)重構(gòu)動態(tài)系統(tǒng)重構(gòu)。在FPGA處于工作
2019-06-10 08:17:004066

如何在FPGA動態(tài)局部重構(gòu)中進行TBUF總線宏設(shè)計

FPGA 動態(tài)局部重構(gòu)技術(shù)中基于三態(tài)緩沖( Tri2state Buffer ,TBUF) 總線宏結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,采用Xilinx ISE FPGA Editor 可視化的方法實現(xiàn)總線宏的設(shè)計,并借助重構(gòu)硬件平臺———XCV800 驗證板,通過設(shè)計動態(tài)重構(gòu)實驗,論證總線宏設(shè)計的正確性。
2018-12-14 14:27:353

一種基于Xilinx FPGA的部分動態(tài)重構(gòu)技術(shù)的信號解調(diào)系統(tǒng)詳解

FPGA強大的資源和實時處理能力來快速的實現(xiàn)信號的跟蹤、鎖定和解調(diào)但是,基于硬件的實現(xiàn)方案和基于軟件的方案相比,往往存在不能迅速適應(yīng)調(diào)制樣式改變的問題。為了有效斛決這個問題,筆者通過基下FPGA部分動態(tài)重構(gòu)技術(shù),提出了相應(yīng)的解決方案。
2018-12-28 15:33:223446

重構(gòu)路由報文轉(zhuǎn)發(fā)引擎設(shè)計與實現(xiàn)

基于 Pass-Through 模式設(shè)計實現(xiàn)了重構(gòu) FPGA 器件與網(wǎng)絡(luò)處理器相結(jié)合的程序/電路構(gòu)件運行環(huán)境。系統(tǒng)實現(xiàn)與應(yīng)用測試結(jié)果表明,重構(gòu)路由報文轉(zhuǎn)發(fā)引擎在保證高吞吐率、低延遲的報文轉(zhuǎn)發(fā)處理性能的同時,可有效支撐多樣化業(yè)務(wù)構(gòu)件靈活重構(gòu)與映射。
2020-01-07 08:00:003

采用模塊化設(shè)計實現(xiàn)基于FPGA動態(tài)重構(gòu)功能

應(yīng)用FPGA動態(tài)部分重構(gòu)功能使硬件設(shè)計更加靈活,可用于硬件的遠程升級、系統(tǒng)容錯和演化硬件以及通信平臺設(shè)計等。動態(tài)部分重構(gòu)可以通過兩種方法實現(xiàn):基于模塊化設(shè)計方法(Module-Based
2020-07-29 17:10:332815

如何使用FPGA實現(xiàn)動態(tài)重構(gòu)的圖像融合算法

一種基于FPGA動態(tài)重構(gòu)的圖像融合算法。該方法對小波分解后的圖像低頻子帶采用平均融合算子處理,在高頻子帶的融合中依據(jù)小波系數(shù)樹狀結(jié)構(gòu)特點,提出了一種新的自適應(yīng)融合方法,最后經(jīng)過小波逆變換得到融合
2021-02-02 17:12:598

MIPS抓住RISC處理器興起機遇而崛起

在這一波RISC處理器大潮中,MIPS無疑是時代的弄潮兒。1981年,斯坦福教授John Hennessy開創(chuàng)了MIPS處理器,并于1984年創(chuàng)立了MIPS科技公司,1992年,MIPS被SGI收購
2021-03-22 11:04:522810

重構(gòu)和自適應(yīng)計算:理論與應(yīng)用

重構(gòu)計算技術(shù)和自適應(yīng)系統(tǒng)作為最有前途的微處理器體系結(jié)構(gòu)之一引起了人們的極大興趣。重構(gòu)系統(tǒng)的起源,也被稱為可編程邏輯器件或現(xiàn)場可編程門陣列(fpga),已經(jīng)演變成今天復(fù)雜的片上系統(tǒng)fpga、動態(tài)重構(gòu)fpga,以及各自適應(yīng)計算設(shè)備。
2021-03-28 09:40:585

FPGA動態(tài)重構(gòu)技術(shù)是什么,局部動態(tài)重構(gòu)的時序問題解決方案

所謂FPGA動態(tài)重構(gòu)技術(shù),就是要對基于SRAM編程技術(shù)FPGA實現(xiàn)全部或部分邏輯資源的動態(tài)功能變換。根據(jù)實現(xiàn)重構(gòu)的面積不同,動態(tài)重構(gòu)技術(shù)又可分為全局重構(gòu)和局部重構(gòu)
2021-07-05 15:41:294214

FPGA重構(gòu)技術(shù)——FPGA芯片

FPGA芯片本身就具有可以反復(fù)擦寫的特性,允許FPGA開發(fā)者編寫不同的代碼進行重復(fù)編程,而FPGA重構(gòu)技術(shù)正是在這個特性之上,采用分時復(fù)用的模式讓不同任務(wù)功能的Bitstream文件使用FPGA芯片內(nèi)部的各種邏輯資源
2022-04-26 10:38:543952

關(guān)于FPGA重構(gòu)技術(shù)分析

FPGA上的重構(gòu)技術(shù)根據(jù)FPGA芯片內(nèi)部的不同結(jié)構(gòu)可以分為兩種,分別是動態(tài)重構(gòu)和靜態(tài)重構(gòu)。
2022-11-03 20:09:391326

簡單了解FPGA重構(gòu)技術(shù)

FPGA重構(gòu)技術(shù)就是通過上位機控制在FPGA運行過程中加載不同的Bitstream文件,FPGA芯片根據(jù)文件內(nèi)的不同邏輯將內(nèi)部的資源全部或部分進行重新配置以達到多種功能任務(wù)動態(tài)切換的目標,從而提高了使用FPGA進行開發(fā)的靈活度。
2023-08-04 10:08:051236

簡單認識MIPS架構(gòu)處理器

無互鎖流水級微處理器 (Microprocessors without Interlocked Pipeline Stages,MIPS) 是流行的 RISC 架構(gòu)處理器之一。其原理是盡量利用軟件
2023-11-29 09:14:113622

瑞薩發(fā)布下一代動態(tài)重構(gòu)人工智能處理器加速

瑞薩最新發(fā)布的動態(tài)重構(gòu)人工智能處理器(DRP-AI)加速,在業(yè)界引起了廣泛關(guān)注。這款加速擁有卓越的10 TOPS/W高功率效率,相比傳統(tǒng)技術(shù),效率提升了驚人的10倍。其獨特之處在于,它能在低功耗的傳統(tǒng)嵌入式處理器(MPU)上運行復(fù)雜的圖像AI模型,不再需要依賴高功耗的GPU。
2024-03-08 13:45:471331

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