移動智能終端SoC高層抽象級性能評估研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著系統(tǒng)芯片硬件復雜度和軟件復雜度的不斷提升,以及設計周期的逐漸縮短,高層抽象級性能評估是SoC高效設計實現(xiàn)的關鍵。通過硅前軟硬協(xié)同性能評估,在設計初期判斷設計方案的應用性能并進行相應的優(yōu)化,減少迭代并降低風險。
  論文針對移動智能終端SoC高層抽象級性能評估,重點研究兩個關鍵環(huán)節(jié):1)軟件負載:從海量的應用程序中篩選有限個數(shù)代表性程序,構造通用處理應用測試集;2)硬件模型:建立SoC最小系統(tǒng)(包括微處理器、DRAM存儲子系統(tǒng)等

2、)的性能分析模型。論文主要創(chuàng)新成果如下:
  1、提出了基于遺傳算法的測試集代表性子集提取方法。代表性子集提取的難點在于使用有限個數(shù)測試程序有效覆蓋應用程序負載特性(使用CPI平均誤差作為衡量指標)。論文采用遺傳算法提取代表性最優(yōu)子集,與傳統(tǒng)基于聚類算法的子集提取方法相比,不容易陷入局部最優(yōu)且對噪聲數(shù)據(jù)不敏感,提取的子集代表性更高,CPI平均誤差約降低16%。
  2、提出了基于指令非依賴度分布的微處理器程序執(zhí)行時間與訪存延

3、時關系模型。訪存延時對于程序執(zhí)行時間的影響是準確評估性能的關鍵,傳統(tǒng)模型認為兩者線性相關,存在較大誤差。論文揭示了兩者之間存在非線性相關性的機理,即部分指令不依賴訪存請求完成、可以獨立并發(fā)執(zhí)行且并行度與訪存延時相關,進而建立了基于指令非依賴度分布的程序執(zhí)行時間與訪存延時關系模型,與傳統(tǒng)線性模型相比,誤差由14.43%降低到2.03%。
  3、提出了基于訪存請求服務窗口的DRAM存儲系統(tǒng)訪存延時分析模型。訪存延時是存儲系統(tǒng)的關鍵性

4、能指標,具有動態(tài)特性且受眾多因素影響,難以準確評估。當前研究普遍采用排隊論建立訪存延時分析模型,基于訪存請求到達間隔符合特定分布的假設,適用范圍有限,部分環(huán)境中最大誤差高達34.82%。論文發(fā)現(xiàn)了訪存請求排隊延時與存儲器忙碌時間的相關性,基于訪存請求服務窗口建立了訪存延時分析模型,擺脫了訪存請求到達間隔分布的假設。與傳統(tǒng)模型相比,誤差從34.82%降低到11.93%。
  綜上,論文實現(xiàn)了面向移動智能終端SoC通用處理應用的軟件代

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