{“状态”:“确定”,“消息类型”:“工作”,“信息版本”:“1.0.0”,“邮件”:{“索引”:{-“日期-部分”:[[2024,4,25]],“日期-时间”:“2024-04-25T17:16:31Z”,“时间戳”:1714065391052},“发布者位置”:“美国纽约州纽约市”,“引用-计数”:82,“发布商”:“ACM”,“内容-域”:{:“域”:[“dl.ACM.org”],“交叉标记限制”:true},“短容器时间”:[],“published-print”:{“date-parts”:[[2023,3,25]]},“DOI”:“10.1145\/35820163582059”,“type”:“proceedings-article”,“created”:{“date-parts”:[[2023,3,20]],“date-time”:“2023-03-20T16:59:03Z”,“timestamp”:1679331543000},”update-policy“http:\\/dx.DOI.org\/10.1145\/crossmark-policy”,“source”“:”Crossref“,”is-referenced-by-count“:2,”title“:[“队列:面向软件的异构SoC加速”],“前缀”:“10.1145”,“作者”:[{“给定”:“天瑞”,“家族”:“魏”,“序列”:“第一”,“隶属关系”:[}“名称”:“美国伯克利加州大学伯克利分校”}]}:“加州大学圣巴巴拉分校,美国圣巴巴拉”}]},{“给定”:“Marcelo”,“家族”:“Orenes Vera”,“序列”:“附加”,“附属”:[{“名称”:“普林斯顿大学,美国普林斯顿”}]},{“给定”:“Omkar”,“家族”:“Lonkar”,“序列”:“附加”,“附属”:[{“名称”:“加州大学圣巴巴拉分校,美国圣巴巴拉”}]},{“given”:“Jonathan”,“family”:“Balkind”,“sequence”:“additional”,“affiliation”:[{“name”:“University of California at Santa Barbara,Santa Barara,USA”}]],“member”:“320”,“published-online”:{“date-parts”:[[2023,3,25]]},“reference”:[}“key”:”e_1_3_2_1_1_1_1“,”doi-asserted-by“:”publisher“,“doi”:“10.1109\/MM.2020.2996616”},{键“:”e_1_3_2_1_2_1“,“非结构化”:“Salah Amr.2013。AES-128加密核心。Verilog https:\/\/OpenCores.org\/projects\/AES-128_Pipelined_Encryption\t\t\t Salah Amr中的OpenCores AES-128流水线加密实现。2013.AES-128加密核心。Verilog中的OpenCores AES-128流水线加密实现https:\/\/OpenCores.org\/projects\/AES-128_Pipelined_Encryption“},{“key”:“e_1_3_2_1_3_1”,“unstructured”:“Arm Ltd.[n.d.].AMBA 4 AXI4-流协议规范。https:\/\/developer.arm.com/documentation\/ihi0051\/a\/Introduction\/About-the-AXI4-Stream-protocol\t\t\t arm Ltd.[n.d.]。AMBA 4 AXI4流协议规范。https://developer.arm.com\/documentation\/ihi0051\/a\/Introduction\/About-the-AXI4-Stream-protocol“},{“key”:“e_1_3_2_4_1”,“volume title”:“the Rocket chip generator.EECS Department”,“author”:“Asanovic Krste”,“year”:“2016”,“nonstructured”:“克里斯特·阿萨诺维奇(Krste Asanovic)、里马斯·阿维齐尼斯(Rimas Avizenis)、乔纳森·巴赫拉赫(Jonathan Bachrach)、斯科特·比默(Scott Beamer)、大卫·比安科林(David Biancolin)、克里斯托弗·西里奥(Christopher Celio)、亨利·库克(Henry Cook)、丹尼尔·达布贝尔(Daniel Dabbelt)、约翰·豪泽(John Hauser)和亚当·伊兹雷维茨(Adam Izraelevitz)。2016年,火箭芯片生成器。加州大学伯克利分校EECS系。UCB代表\/EECS-2016-17。克里斯特·阿萨诺维奇(Krste Asanovic)、里马斯·阿维齐尼斯(Rimas Avizenis)、乔纳森·巴赫拉赫(Jonathan Bachrach)、斯科特·比默(Scott Beamer)、大卫·比安科林(David Biancolin)、克里斯托弗·西里奥(Christopher Celio)、亨利·库克(Henry Cook)、丹尼尔·。2016年,火箭芯片生成器。加州大学伯克利分校EECS系,技术代表UCB\/EECS-2016-17.“},{”key“:”e_1_3_2_1_5_1“,”volume-title“:”2019年USENIX USENIX年度技术会议论文集(USENIX-ATC\u201919)“,”author“:”Asmussen Nils“,”year“:”199“,”unstructured“:”尼尔·阿斯穆森(Nils Asmussen)、迈克尔·罗伊茨奇(Michael Roitzsch)和赫尔曼·H·u00e4rtig。2019 . M3X:通过上下文启用的快速路径通信实现的自主加速器。2019年USENIX USENIX年度技术会议记录(USENIX-ATC\u201919)。美国USENIX协会,美国617\u2013631。isbn:978 1939133038尼尔斯·阿斯穆森(Nils Asmussen)、迈克尔·罗茨(Michael Roitzsch)和赫尔曼·H·u00e4rtig。2019.M3X:通过上下文支持的快速通道通信实现自主加速器。2019年USENIX USENIX年度技术会议记录(USENIX-ATC\u201919)。美国USENIX协会,美国617\u2013631。isbn:9781939133038“},{”key“:”e_1_3_2_1_6_1“,”doi-asserted-by“:”publisher“,“doi”:“10.1145\/2872362.2872371”},“key”:“e_1_ 3_2_1 _7_1”,“doi-assert-by”:“publisher”,”doi“:”10.1109\/CoolChips.2015.7158663“},CARRV.19“,“作者”:“巴尔金·乔纳森”,“年份”:“2019年”,“非结构化”:“Jonathan Balkind、Katie Lim、Fei Gao、Jinzheng Tu、David Wentzlaff、Michael Schaffner、Florian Zaruba和Luca Benini。2019 . OpenPiton+Ariane:第一个开源、SMP Linux引导的RISC-V系统,可从一个核心扩展到多个核心。在第三次RISC-V计算机体系结构研究研讨会上,CARRV。19 . 乔纳森·巴尔金德(Jonathan Balkind)、凯蒂·林(Katie Lim)、费高(Fei Gao)、屠金正(Jinzheng Tu)、大卫·文茨拉夫(David Wentzlaff)、迈克尔·沙夫纳(Michael Schaffner)、弗洛里安·扎鲁巴(Florian Zaruba)和卢卡·贝尼尼(Lu。2019.OpenPiton+Ariane:第一个开源、SMP Linux引导的RISC-V系统,从一个核扩展到多个核。在第三次RISC-V计算机体系结构研究研讨会上,CARRV。19.“},{”key“:”e_1_3_2_1_9_1“,”doi-asserted-by“:”publisher“,“doi”:“10.1145\/337376.3378479”},“key”:“e_1_3_2_10_1”,“doi-assert-by”:“crossref”,”unstructured“:”Jonathan Balkind Michael McKeown Yaosheng Fu Tri Nguyen Yanqi Zhou Alexey Lavrov Mohammad Shahrad Adi Fuchs Samuel Payne Xiaohua Liang Matthew Mattl和David Wentzlaff。2016。OpenPiton:一个开源多核研究框架。在ASPLOS中。ACM 217\u2013232。\乔纳森·鲍尔金德·迈克尔·麦基翁·姚生福·崔恩·延奇周亚列克谢·拉夫罗夫·穆罕默德·沙哈拉德·阿迪·福克斯塞缪尔·佩恩·肖华·梁马修·马特尔和大卫·文茨拉夫。2016年。OpenPiton:一个开源Manycore研究框架。在ASPLOS。ACM 217\u2013232.“,”DOI“:”10.1145\/2954679.2872414“},{“key”:“e_1_3_2_11_1”,“unstructured”:“Tim Blechmann.[n.d.].Boost.Lockfree.https:\\/www.Boost.org\/doc\/libs\/1_79_0\/doc\\html\/Lockfree.html \t\t\t Tim Blechmann.[n.d_].Boost Lockfree。https:\\//www.Boost.org\/doc/libs\/1_79_0 \/doc\/html\/Lockfree.html“},{”密钥“:”e_1_3_2_12_1“,”doi-asserted-by“:”publisher“,”doi“:”10.1109\/43.945302“},{“key”:“e_1_3_2_13_1”,“doi-assert-by”:“publisher”、“doi”:“10.1109\/JPROC.2015.2480849”}、{“key”:“e_1_3_2_14_1”、”volume-title“:”第53届设计自动化会议(DAC)论文集.17:1\u201317:6.“,”作者:“Carloni Luca P”,“年份”:“2016”,“非结构化”:“Luca P。卡洛尼。2016 . 嵌入式可扩展平台案例。第53届设计自动化会议(DAC)会议记录。17:1\u201317:6。卢卡·卡洛尼(Luca P.Carloni)。2016年嵌入式可扩展平台案例。在第53届设计自动化会议(DAC)的会议记录中。17:1\u201317:6.“},{“key”:“e_1_3_2_15_1”,“unstructured”:“CCIX Consortium.[n.d.].A Introduction to CCIX.https:\\/www.ccixconsortium.com/wp-content\/uploads\/2019\/11\/CCIX-White-Paper-Rev111219.pdf\t\t\t\t CCIX Assortium.[n.d.]CCIX简介。https:\/\/www.ccixconsortium.com/wp-content\/uploads\/2019\/11\/CCIX-White-Paper-Rev111219.pdf“},{“key”:“e_1_3_2_16_1”,“doi-asserted-by”:“publisher”、“doi”:“10.1109\/JETCAS.2019.2910232”}、{“密钥”:“e_1_2_17_1”、”doi-assert-by“:”publisher“,”doi“:“10.1145\/2593069.2596667”},{“key”:“e_1_3_2_18_1”,“volume-title”:“第49届设计自动化年会论文集。issn:0738-100X“,”author“:”Cong Jason“,”year“:”2012“,”unstructured“:”Jason Cong、Mohammad Ali Ghodrat、Michael Gill、Beayna Grigorian和Glenn Reinman。2012 . 为加速器丰富的CMP提供架构支持。第49届设计自动化年会论文集。issn:0738-100X杰森·聪、穆罕默德·阿里·戈德拉特、迈克尔·吉尔、比亚娜·格里戈里安和格伦·莱曼。2012.为加速器丰富的CMP提供架构支持。第49届设计自动化年会论文集。issn:0738-100X“},{”key“:”e_1_3_2_1_19_1“,”doi-asserted-by“:”publisher“,“doi”:“10.1109\/TCAD.2018.2857019”},“key”:“e_1_ 3_2_1_20_1”,“doi-assert-by”:“publisher”,”doi“:”10.1145\/2744769.2744794“}\/3361682“},{“键”:“e_1_3_2_1_22_1”,“doi-asserted-by”:“交叉引用”,“首页”:“2132”,“DOI“:”10.1109\/TC.2014.2360522“,”article-title“:”具有共享内存硬件加速器的紧耦合多核集群的架构支持“,”volume“:”64“,”author“:”Dehyadegari Masoud“,”year“:”2014“,”unstructured“:”Masoud Dehyadecari、Andrea Marongiu、Mohammad Reza Kakoee、Siamak Mohammadi、Naser Yazdani和Luca Benini。2014 . 具有共享内存硬件加速器的紧密耦合多核集群的体系结构支持。IEEE传输。计算,64,8(2014),2132\u2013 2144。马苏德·德亚德加里(Masoud Dehyadegari)、安德烈亚·马龙吉乌(Andrea Marongiu)、穆罕默德·雷扎·卡科伊(Mohammad Reza Kakoee)、西亚玛克·穆罕默德(Siamak Mohammadi)、纳赛尔·亚兹达尼(Naser Yazdani)和卢卡·贝尼尼(Luca Benini)。2014.对带有共享内存硬件加速器的紧密耦合多核集群的架构支持。IEEE传输。计算。,64,8(2014),2132\u20132144.“,“期刊标题”:“IEEE Trans。计算。“},{”key“:”e_1_3_2_1_23_1“,”volume-title“:”Javier Duarte、Philip Harris、Scott Hauck、Mia Liu和Mark S Neubauer“,”author“:”McCarn Deiana Allison“,”year“:”2021“,”unstructured“:”Allison McCarn Deiana、Nhan Tran、Joshua Agar、Michaela Blott、Giuseppe Di Guglielmo、Javier Duarte、Philip Harris、Scott Hauck、Mia Liu和Mark S Neubauer。2021 . 科学中快速机器学习的应用和技术。arXiv预打印arXiv:2110.13041。Allison McCarn Deiana、Nhan Tran、Joshua Agar、Michaela Blott、Giuseppe Di Guglielmo、Javier Duarte、Philip Harris、Scott Hauck、Mia Liu和Mark S Neubauer。2021.科学中快速机器学习的应用和技术。arXiv预打印arXiv:2110.13041。“},{“key”:“e_1_3_2_1_24_1”,“非结构化”:“Jonny Doin.2016。SHA256哈希核心。OpenCores SHA256在VHDL中的实现https:\/\/OpenCores.org/projects\/SHA256_hash_core\t\t\t\tJonny Doin。2016.SHA256哈希核心。VHDL中的OpenCores SHA256实现https:\/\/OpenCores.org\/projects\/SHA256_hash_core“},{“key”:“e_1_3_2_1_25_1”,“doi-asserted-by”:“publisher”,”doi“:”10.1145\/506084.506089“}”,{”key“:”e_3_2_2_1_26_1“,”doi-assert-by“:”publisher“,“doi”:“10.1088\/1748-0221\/13\/07\/P07027”},“key“e_1_3_2_1_27_1“,“非结构化”:”莫里斯·德沃金,2017年。哈希函数。NIST信息技术实验室哈希函数概述https:\/\/csrc.NIST.gov\/projects\/Hash-Functions\t\t\t\t Morris Dworkin.2017。哈希函数。NIST信息技术实验室哈希函数概述https:\/\/csrc.NIST.gov\/projects\/Hash-Functions“},{“key”:“e_1_3_2_1_28_1”,“doi-asserted-by”:“publisher”,”doi“:”10.6028\/NIST.FIPS.197“}”,{”key“:”e_1_ 3_2_1_2 _29_1“,”doi-assert-by“:”crossref“,“first page”:”114“,‘doi’:”10.1109\/MCSE.2021.3057203“,”文章标题“:”使用SambaNova可重构数据流架构加速科学应用”,“卷”:“23”,“作者”:“Emani Murali”,“年份”:“2021”,“非结构化”:“Murali Emani,Venkatram Vishwanath,Corey Adams,Michael E Papka,Rick Stevens,Laura Florescu,Sumti Jairath,William Liu,Tejas Nama,Arvind Sujeeth。2021 . 利用SambaNova可重构数据流体系结构加速科学应用。科学与工程中的计算,23,2(2021),114\u2013 119。Murali Emani、Venkatram Vishwanath、Corey Adams、Michael E Papka、Rick Stevens、Laura Florescu、Sumti Jairath、William Liu、Tejas Nama和Arvind Sujeeth。2021.利用SambaNova可重构数据流架构加速科学应用。《科学与工程中的计算》,23,2(2021),114\u2013119.“,“新闻标题”:“科学与工程计算”},{“关键”:“e_1_3_2_1_30_1”,“非结构化”:“世界语技术.[n.d.].Esperanto\u2019s ET-Minion on on on chip RISC-V cores.http:\/www.Esperanto.ai\/technology\/\t\t\t世界语技术。[n.d].世界语\u2019s ET-Minion片上RISC-V内核。https:\/\/www.esperanto.ai\/technology\/“},{“key”:“e_1_3_2_1_31_1”,“volume-title”:“Gemmini:一个敏捷的脉动阵列生成器,支持对深度学习架构进行系统评估。arXiv预印本arXiv:1911.09925,3”,“author”:“Genc Hasan”,“year”:“2019”,“unstructured”:“Hasan Genc、Ameer Haj-Ali、Vighnesh Iyer、Alon Amid、Howard Mao、John Wright、Colin Schmidt、Jerry Zhao、Albert Ou和Max Banister。2019 . Gemmini:一个灵活的脉动阵列生成器,支持对深度学习架构进行系统评估。arXiv预印本arXiv:1911.09925,3(2019)。Hasan Genc、Ameer Haj-Ali、Vighnesh Iyer、Alon Amid、Howard Mao、John Wright、Colin Schmidt、Jerry Zhao、Albert Ou和Max Banister。2019.Gemmini:一款灵活的脉动阵列生成器,能够对深度学习架构进行系统评估。arXiv预印本arXiv:1911.09925,3(2019)。“},{”key“:”e_1_3_2_1_32_1“,”volume-title“:”Paolo Mantovani和Luca P.Carloni.“,”author“:”Giri Davide“,”year“:”2020“,”unstructured“:”Davide Giri,Kuan-Lin Chiu,Giuseppe Di Guglielmo,Paolo Mantovani,and Luca P。卡洛尼。2020 . ESP4ML:基于平台的嵌入式机器学习系统芯片设计。在DATE中。大卫·吉里(Davide Giri)、关林秋(Kuan Lin Chiu)、朱塞佩·迪·古列尔莫(Giuseppe Di Guglielmo)、保罗·曼托瓦尼(Paolo Mantovani)和卢卡·卡洛尼(Luca P.Carloni)。2020年。ESP4ML:基于平台的嵌入式机器学习系统芯片设计。在DATE中。“},{”key“:”e_1_3_2_1_33_1“,”doi-asserted-by“:”publisher“,“doi”:“10.1145 \/327070.327117”},“key”:“e_1_ 3_2_1_1_34_1”,“unstructured”:“The Khronos Group。[n.d]。SPIR-V规范。https:\/\/registry.Khronos.org \/SPIR-V \/specs \/unified1 \/SPIRV.html \t\t The Khronos Group。[n.d]SPIR-V规范。https:\/\/registry.khronos.org\/SPIR-V\/specs\/unified1\/SPIRV.html“},{“key”:“e_1_3_2_1_35_1”,“unstructured”:“khronos Vulkan工作组。2022。Vulkan 1.3.232-规范(包括所有注册的Vulkan-扩展)。https:\/\/registry.khronos.org\/vulkan\/specs\/1.3-extensions\/html\/vkspec.html \t\t\t khronos vulkan工作组。2022.Vulkan 1.3.232-规范(包括所有注册的Vulkan-扩展)。https:\/\/registry.khronos.org\/vulkan\/specs\/1.3-extensions\/html\/vkspec.html“},{“key”:“e_1_3_2_1_37_1”,“unstructured”:“Tae Jun Ham Juan L.Arag\u00f3n和Margaret Martonosi,2015。DeSC:异构体系结构的解耦供应计算通信管理。在MICRO中。ACM公司。\t\t\t\t Tae Jun Ham Juan L.Arag\u00f3n和Margaret Martonosi。2015.DeSC:异构架构的解耦供应计算通信管理。在MICRO中。ACM公司。“},{”key“:”e_1_3_2_1_38_1“,”doi-asserted-by“:”publisher“,“doi”:“10.1145 \/3310332”},“key”:“e_1_ 3_2_1_1_39_1”,“doi-assert-by”:“publisher”,”doi“:”10.1109 \/MICRO.2016.7783759“}”,{,{“键”:“e_1_3_2_1_41_1”,“doi-asserted-by”:“出版商”,“doi”:“10.1145\/2749469.2750390”},{“key”:“e_1_3_2_1_42_1”,“volume-title”:“2011 IEEE第32届实时系统研讨会.67\u201377”,“author”:“Hofer Wanja”,《年份》:“2011”,“非结构化”:“Wanja Hofer、Daniel Lohmann和Wolfgang Schr\u00f6der-Preikschat,2011年。Sleepy Sloth:线程作为中断作为线程。在2011年IEEE第32届实时系统研讨会上,67\u201377。Wanja-Hofer,Daniel Rohmann,and Wolfgang-Schr\u 00f6der-Preikchat,2011年。懒散:线程就像中断一样。2011年IEEE第32届实时系统研讨会。67\u201377.“},{”key“:”e_1_3_2_1_43_1“,”doi-asserted-by“:”publisher“,“doi”:“10.1145\/3140659.3080246”},“key”:“e_1_m2_1_44_1”,“doi-assert-by”:“publisher”,”doi“:”10.1145\/3133901“}”,{\u201325“,”author“:”Knowles Simon“,”year“:”2021“,”unstructured“:”西蒙·诺尔斯。2021 . Graphcore。2021年IEEE热芯片33研讨会(HCS)。2013年1月25日。西蒙·诺尔斯。2021.Graphcore公司。2021年IEEE热芯片33研讨会(HCS)。1\u201325.“},{”key“:”e_1_3_2_1_46_1“,”doi-asserted-by“:”crossref“,“首页”:“8”,“doi”:“10.1109\/MM.2020.3042167”,“文章标题”:“可配置网络协议加速器(COPA)”,“卷”:“41”,“作者”:“Krishnan Venkata”,“年份”:“2020”,“非结构化”:“文卡塔·克里希南(Venkata Krishnan)、奥利维尔·塞雷斯(Olivier Serres)和迈克尔·布洛克瑟姆(Michael Blocksome)。2020 . 可配置网络协议加速器(COPA)。IEEE Micro,41,1(2020),2013年8月14日。文卡塔·克里希南(Venkata Krishnan)、奥利维尔·塞雷斯(Olivier Serres)和迈克尔·布洛克瑟姆(Michael Blocksome)。2020年。可配置网络协议加速器(COPA)。IEEE Micro,41,1(2020),8\u201314.“,”journal-title“:”IEEE Micro“},{“key”:“e_1_3_2_1_47_1”,“doi-asserted-by”:“publisher”,”doi“:”10.1109 \/HCS52781.2021.9567040“}”,{”key“:”e_1_ 3_2_1 _48_1“,“volume-title”:“带缩放编译器的解耦矢量刻蚀体系结构。博士论文”,“author”:“Lee Yunsup”,“unstructured”:“Yunsub李,2016。带有标量化编译器的解耦矢量取体系结构。博士论文。加州大学伯克利分校。李云素(Yunsup Lee)。2016.使用标量化编译器解耦矢量提取体系结构。博士论文。加州大学伯克利分校。“},{”key“:”e_1_3_2_1_49_1“,”volume-title“:”Multi-Wafer AI Cluster.In 2021 IEEE Hot Chips 33 Symposium(HCS).1\u201341“,”author“:”Lie Sean“,”year“:”2021“,”unstructured“:”Sean Lie.2021.Multi-Waffer AI Clester.In 2021IEEE Hot-Chips 33Symposumination(HCS。数百万核、多安全AI集群。2021年IEEE热芯片33研讨会(HCS)。1\u201341.“},{”key“:”e_1_3_2_1_50_1“,”unstructured“:”Locuza.[n.d.].模具穿行:Alder Lake-S\/P和一点禅宗3。https:\/\/locuza.substack.com/p/die-walkthrough-alder-lake-sp和\t\t\t-locuza。[未注明日期]。《死亡漫游:阿尔德湖-S\/P》和《禅宗3》。https:\/\/locuza.substack.com/p\/die-walkthrough-alder-lake-sp-and“},{“key”:“e_1_3_2_1_51_1”,“volume-title”:“第二十届夏威夷国际系统科学年会.1,288\u2013296”,“author”:“Mangione-Smith William”,“year”:“1990”,“unstructured”:“威廉·曼吉奥·史密斯(William Mangione-Smith)、桑托什·G·亚伯拉罕(Santosh G Abraham)和爱德华·S·戴维森(Edward S Davidson)。1990 . 内存延迟和细粒度并行对航天ZS-1性能的影响。在第二十三届夏威夷国际系统科学年会上。1,288\u2013296。威廉·曼吉奥·史密斯(William Mangione-Smith)、桑托什·G·亚伯拉罕(Santosh G Abraham)和爱德华·S·戴维森(Edward S Davidson)。1990年。内存延迟和细粒度并行对航天ZS-1性能的影响。在第二十三届夏威夷国际系统科学年会上。1,288\u2013296.“},{”key“:”e_1_3_2_1_52_1“,”doi-asserted-by“:”publisher“,“doi”:“10.1145\/3400302.3415753”},“key”:“e_1_ 3_2_1 _53_1”,“doi-assert-by”:“publisher”,”doi“:”10.1145\/3341301.3359657“}”,{“key“”:”e_ 1_3_2 _1_54_1“”,“unstructured”:“Mediatek.2022。Mediaek 8195 Linux设备树。https:\/\/github.com/torvalds\/linux\/blob\/master\/arch\/arm64\/boot\/dts\/meditek\/mt8195.dtsi\t\t\t mediatek。2022.Mediatek 8195 Linux设备树。https:\/\/github.com\/torvalds\/linux\/bob\/master\/arch\/arm64\/boot\/dts\/mediatek\/mt8195.dtsi“},{“key”:“e_1_3_2_1_55_1”,“unstructured”:“mediatek.2022。高通公司Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 Linux设备树。https:\/\/github.com/torvalds\/linux\/blob\/master\/arch\/arm64\/boot\/dts\/qcom\/sm8450.dtsi\t\t\t中介。2022.高通公司Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 Linux设备树。https:\/\/github.com/torvalds\/linux\/blob\/master\/arch\/arm64\/boot\/dts\/qcom\/sm8450.dtsi“},{“密钥”:“e_1_3_2_1_56_1”,“doi-asserted-by”:“发布者”,“doi”:“10.1145\/3190508.3190523”},}“密钥“:”e_1_ 3_2_1 _57_1“,”doi-assert-by“:”发布者“,”doi“:”10.1109\/MICRO50266.2020.00074“},{”键“:”e_1_3_2_1_58_1“,”doi-asserted-by“:”出版商“,”doi“:”10.1145\/3230543.3230560“},{“key”:“e_1_3_2_1_59_1”,“unstructured”:“NVIDIA.[n.d.].NVIDIA深度学习加速器。http://\/nvdla.org\/\t\t\t NVIDIA.[n.d].NVIIDA深度学习加速器。http://\/nvdla.org\/”},}“密钥”:“e_1_3_2_1_60_1”、“非结构化”:“NVIDIA.2022。Nvidia Tegra 234 Linux设备树。https:\/\/github.com/torvalds\/linux\/blob\/master\/arch\/arm64\/boot\/dts\/nvidia\/tegra234.dtsi\t\t\t英伟达。2022.Nvidia Tegra 234 Linux设备树。https:\/\/github.com/torvalds\/linux\/blob\/master\/arch\/arm64\/boot\/dts\/nvidia\/tegra234.dtsi“},{“密钥”:“e_1_3_2_1_61_1”,“doi-asserted-by”:“发布者”,“doi”:“10.1145\/3470496.3527400 254“},{”键“:”e_1_3_2_1_63_1“,”doi-asserted-by“:”交叉引用“,”非结构化“:”L。Piccolboni P.Mantovani G.Di Guglielmo和L.P.Carloni。2017年。扩大嵌入式可扩展平台加速器设计空间的探索。在HPEC中。IEEE出版社。\L.Piccolboni P.Mantovani G.Di Guglielmo和L.P.Carloni。2017年。扩大嵌入式可扩展平台加速器设计空间的探索。在HPEC中。IEEE出版社。“,”DOI“:”10.1109\/HPEC.2017.8091091“},{”key“:”e_1_3_2_1_64_1“,”unstructured“:”Karl Rupp.2018。42年微处理器趋势数据。https:\/\/www.karlrupp.net\/2018\/02\/42-years-of-microcessor-trend-data\/\t\t\t卡尔·鲁普。2018年42年微处理器趋势数据。https:\/\/www.karlrupp.net\/2018\/02\/42-years-of-microprocessor-trend-data\/“},{“key”:“e_1_3_2_1_65_1”,“volume-title”:“三星电子公司”,“年份”:“2022”,“非结构化”:“Ltd。三星电子公司。。2022 . 三星Exynos 5433 Linux设备树。https:\/\/github.com/torvalds\/linux\/blob\/master\/arch\/arm64\/boot\/dts\/exynos\/exynos5433.dtsi Ltd.三星电子有限公司,2022。三星Exynos 5433 Linux设备树。https:\/\/github.com/torvalds\/linux\/blob\/master\/arch\/arm64\/boot\/dts\/esynos\/exynos5433.dtsi“},{“key”:“e_1_3_2_1_66_1”,“volume-title”:“三星电子公司”,“年份”:“2022”,“非结构化”:“Ltd。三星电子股份有限公司。。2022 . 三星Exynos 7 Linux设备树。https:\/\/github.com/torvalds\/linux\/blob\/master\/arch\/arm64\/boot\/dts\/exynos7/dtsi Ltd.三星电子有限公司,2022。三星Exynos 7 Linux设备树。https:\/\/github.com/torvalds\/linux\/blob\/master\/arch\/arm64\/boot\/dts\/esynos\/exynos7.dtsi“},{“key”:“e_1_3_2_1_67_1”,“first page”:”814“,“article-title”:“通过为一组事件生成单个中断来降低中断率的方法和设备”,“volume”:第5“,”author“:”Short Robert T“,”年份“:”1998“,”非结构化“:”Robert T Short、John M Parchem和David N Cutler。1998 . 通过为一组事件生成单个中断来降低中断率的方法和设备。美国专利5,708,814 Robert T Short,John M Parchem和David N Cutler。1998.一种用于通过为一组事件生成单个中断来降低中断速率的方法和装置。美国专利5708814“,”杂志标题“:”美国专利“},{”密钥“:”e_1_3_2_1_68_1“,”非结构化“:”Jakub Sitnicki.2022。缺少手册-工作池中的操作(_U)。https:\/\/blog.cloudflare.com/missing-manuals-io_uring-worker-pool\/\t\t\tJakub Sitnicki。2022.缺少手册-在工人池中。https:\/\/blog.cloudflare.com/missing-manuals-io_uring-worker-pool\/“},{“key”:“e_1_3_2_1_69_1”,“doi-asserted-by”:“crossref”,”unstructured“:”James e Smith.1982。解耦访问\/执行计算机架构。在ACM SIGARCH计算机架构新闻中。10.詹姆斯·史密斯。1982.分离访问/执行计算机架构。在ACM SIGARCH计算机架构新闻中。10.“,”DOI“:”10.1145\/1067649.801719“},{”key“:”e_1_3_2_1_70_1“,”DOI-asserted-by“:”publisher“,“DOI”:“10.1147\/JRD.2014.2380198”},“key”:“e_1_ 3_2_1_1_71_1”,“DOI-assert-by”:“publisher”,”DOI:“10.1145\/3195970.3199848”}、{”key“:“e_ 1_3_2 _1_72_1”、“DOI-aserted-by”“出版商”,“DOI”:“10.1145\/3466752.3480128”},{“密钥”:“e_1_3_2_1_73_1”,“卷时间”:“NOVIA:发现非传统内联加速器的框架。在MICRO-54:54届IEEE/ACM国际微体系结构研讨会上。507\u2013521“,“作者”:“特里拉·戴维”,“年份”:“2021”,“非结构化”:“戴维·特里拉,约翰·达维德·威尔曼,阿尔珀·巴伊克托苏诺格鲁和普拉迪普·博斯。2021 . NOVIA:发现非传统内联加速器的框架。在MICRO-54:54届IEEE/ACM国际微体系结构研讨会上。507\u2013521。David Trilla、John-David Wellman、Alper Buyuktosunoglu和Pradip Bose。2021.NOVIA:发现非传统内联加速器的框架。在MICRO-54:54届IEEE/ACM国际微体系结构研讨会上。507\u2013521.“},{”key“:”e_1_3_2_1_74_1“,”doi-asserted-by“:”publisher“,“doi”:“10.1109\/HOTI.2019.00017”},“key”:“e_1_a_2_1_75_1”,“doi-assert-by”:“publisher”,”doi“:”10.1109\/ISCA52021.00021“}\/502034.502057“},{”key“:”e_1_3_2_1_77_1“,”doi-asserted-by“:”publisher“,“doi”:“10.1109\/MM.2020.2995809“},{”key“:”e_1_3_2_1_78_1“,”doi-asserted-by“:”publisher“,“doi”:“10.1145\/139669.140402”},“key”:“e_1_m2_1_79_1”,“unstructured”:“Zexia.[n.d.].H.264硬件编码器VHDL.https:\/\/hardh264.sourceforge.net\/H264-Encoder-manual.html \t\t\t Zexia.[n.d.]VHDL中的H.264硬件编码器。https:\/\/hardh264.sourceforge.net\/H264-encoder-manual.html“},{“key”:“e_1_3_2_1_80_1”,“doi-asserted-by”:“publisher”、“doi”:“10.1145\/3477132.3483569”}、{“密钥”:“e_1_3_2_1_81_1”、”doi-assert-by“:”publisher由“:”publisher“,”doi“:”10.1145\/3276491“},{”key“:”e_1_3_2_1_83_1“,“doi-asserted-by“:”publisher“,”doi“:”10.1145\/3466752.3480065“}],“event”:{“name”:“ASPLOS'23:第28届ACM编程语言和操作系统架构支持国际会议,第3卷”,“location”:“加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华”,“缩写词”:“ASPLOS'23”,“赞助商”:[“SIGARCH ACM计算机架构特别兴趣小组”,“SIGOPS ACM操作系统特别兴趣小组“,“SIGPLAN ACM编程语言特别兴趣小组”,“SIGBED ACM嵌入式系统特别兴趣组”]},“container-title”:[“第28届ACM程序语言和操作系统架构支持国际会议论文集,第3卷”],“original-title“:[],”deposed“:{”date-parts“:[[2023,3,20]],”date-time“:”2023-03-20T16:59:39Z“,”timestamp“:1679331579000},”score“:1,”resource“:{“primary”:{“URL”:“https:\/\/dl.acm.org\/doi\/10.1145\/358016.35820582058202059”},“subtitle”:[],“shortitle”:[],”issued“:{”date-ports“:[2023,3,25]]},“references-count”:82,“alternative-id”:[“10.1145\/3582016.35820582059“,”10.1145\/3582016“],”URL“:”http://\/dx.doi.org\/10.1145\/358216.358202059“,”关系“:{},”主题“:[],”发布“:{”日期部分“:[2023,3,25]]},“断言”:[{“值”:“2023-03-25”,“顺序”:2,“名称”:“发布”,“标签”:“已发布”,”组“:”名称“:”公开历史“,”标签“:”出版物历史“}}]}}