NOC(network-on-chip)设计中,最重要的问题是如何提高NOC的性能并减小延时。通讯网络中的的节点结构对NOC的性能和延时有着重要影响。而其中通讯节点虚拟通道的buffer深度尤为关键。通过NIRGAM(NOC Interconnect Routing and Ap plic...NOC(network-on-chip)设计中,最重要的问题是如何提高NOC的性能并减小延时。通讯网络中的的节点结构对NOC的性能和延时有着重要影响。而其中通讯节点虚拟通道的buffer深度尤为关键。通过NIRGAM(NOC Interconnect Routing and Ap plication Modeling)仿真器对一个基于XY路由算法的3×4的2D-Mesh结构NOC进行研究。分析结果表明:通讯节点虚拟通道的输入FIFO(First-In-Fist-Out)的buffer深度大于等于6时,NOC即得到优化。而该buffer深度为6到16时,优化效果并不理想。展开更多
片上网络(Network on Chip,NoC)仿真平台的搭建及路由单元的物理级实现先要有系统级的路由单元模型.提出了二维网格拓扑结构下的NoC路由单元模型,裁剪了OSI的7层协议模型作为路由单元的通信协议,在SystemC平台下实现了建模.模型采用了...片上网络(Network on Chip,NoC)仿真平台的搭建及路由单元的物理级实现先要有系统级的路由单元模型.提出了二维网格拓扑结构下的NoC路由单元模型,裁剪了OSI的7层协议模型作为路由单元的通信协议,在SystemC平台下实现了建模.模型采用了改进的XY维序路由算法、虫孔交换和轮询仲裁的方法,完成数据包的路由和微片的转发,在具体结构上采用全连接开关网络作为交换开关,并在模型的每个输入端设置了四条虚拟通道提升路由单元的性能.展开更多
文摘NOC(network-on-chip)设计中,最重要的问题是如何提高NOC的性能并减小延时。通讯网络中的的节点结构对NOC的性能和延时有着重要影响。而其中通讯节点虚拟通道的buffer深度尤为关键。通过NIRGAM(NOC Interconnect Routing and Ap plication Modeling)仿真器对一个基于XY路由算法的3×4的2D-Mesh结构NOC进行研究。分析结果表明:通讯节点虚拟通道的输入FIFO(First-In-Fist-Out)的buffer深度大于等于6时,NOC即得到优化。而该buffer深度为6到16时,优化效果并不理想。
基金This work was supported in part by National Natural Science Foundation of China (60425413)in part by COMSATS Institute of Information Technology, Pakistan
文摘片上网络(Network on Chip,NoC)仿真平台的搭建及路由单元的物理级实现先要有系统级的路由单元模型.提出了二维网格拓扑结构下的NoC路由单元模型,裁剪了OSI的7层协议模型作为路由单元的通信协议,在SystemC平台下实现了建模.模型采用了改进的XY维序路由算法、虫孔交换和轮询仲裁的方法,完成数据包的路由和微片的转发,在具体结构上采用全连接开关网络作为交换开关,并在模型的每个输入端设置了四条虚拟通道提升路由单元的性能.