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研究论文

虫洞网络片上最坏情况延迟界的严密性和计算评估

出版:2019年11月6日 出版历史
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  • 摘要

    本文研究了虫洞网络芯片(NoC)中最坏情况下的时序分析问题。我们考虑了我们之前使用网络微积分计算最大延迟界的工作[5],称为缓冲区感知的最坏情况计时分析(BATA)。后者允许计算大型虫洞NoC面板的延迟界限,例如处理优先级共享、虚拟通道共享和缓冲区背压。
    在本文中,我们对BATA产生的最坏情况延迟界的紧密性和计算问题提供了进一步的见解。我们的评估表明,计算出的延迟界限与最坏情况模拟结果之间的差距相当小(平均70%)。此外,BATA在不到一小时的时间内为中等规模的配置提供了良好的延迟界限。最后,我们根据最新的最先进方法,评估了BATA在实际应用中所取得的改进。该评估显示了BATA在更一般假设下的适用性,以及这种特性对气密性和计算时间的影响。

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    • (2023)时间敏感嵌入式系统中Mesh NoC中冲突的精确测量ACM电子系统设计自动化汇刊10.1145/358200628:3(1-34)在线发布日期:2023年4月3日
    • (2021)高效网络延迟估计的NoC性能模型2021年欧洲会议展览设计、自动化和测试(DATE)10.23919/日期51398.2021.9474101(994-999)在线发布日期:2021年2月1日
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    封面图片ACM其他会议
    RTNS’19:第27届实时网络与系统国际会议论文集
    2019年11月
    221页
    国际标准图书编号:9781450372237
    内政部:10.1145/3356401
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    美国纽约州纽约市

    出版历史

    出版:2019年11月6日

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    作者标记

    1. VC-共享
    2. 背压
    3. 复杂性
    4. 延迟界限
    5. 流序列化
    6. 网络演算
    7. 片上网络
    8. 优先级共享
    9. 紧密性
    10. 虫洞布线

    限定符

    • 研究文章

    会议

    2019年RTNS
    RTNS 2019:第27届实时网络和系统国际会议
    2019年11月6日至8日
    法国图卢兹

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    • (2020)HopliteRT:FPGA实时NoCIEEE集成电路和系统计算机辅助设计汇刊10.1109/TCAD.2020.301274839:11(3650-3661)在线发布日期:2020年11月

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