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1.
2.
本文介绍一种将自适应算法、遗传算法和列表调度算法结合起来应用于软硬件划分问题的算法COPARTART,并提出了一种基于约束条件的开销系数自适应调整方法,该方法所获得的划分结果能够良好体现设计目标。  相似文献   
3.
文章采用基于软硬件协同设计的方法研制开放式数控系统。在建立系统三层结构数学模型基础上,通过分析系统约束条件和优化目标,划分了系统软硬件功能,并建立了硬件抽象层,最后对系统软硬件功能进行了详细设计。目前,该系统在广州机床厂数控铣床上进行加工实验,加工半球的圆度误差小于12μm,实验结果满足工厂对数控系统的精度要求。  相似文献   
4.
LYCOS: the Lyngby Co-Synthesis System   总被引:5,自引:0,他引:5  
This paper describes the LYCOS system, an experimental co-synthesis environment. We present the motivation and philosophy of LYCOS and after an overview of the entire system, the individual parts are described. We use a single CPU, single ASIC target architecture and we describe the techniques we use to estimate metrics concerning hardware, software and communication in this architecture. Finally we present a novel partitioning technique called PACE, which has shown to produce excellent results, and we demonstrate how partitioning is used to do design space exploration.  相似文献   
5.
功耗-体系结构描述语言XP-ADL及其设计环境   总被引:2,自引:0,他引:2  
降低计算机系统的功耗日益成为系统设计中的重要目标,可配置VLIW体系结构在低功耗系统设计中具有显著的优势.本文提出一种功耗一体系结构描述语言XP-ADL,并介绍了基于该语言的体系结构设计环境.XP-ADL语言将系统中各功能部件的结构表示和它们的执行(功能)语义分离开来,方便了可配置的VLIW体系结构的描述.同时,为了便于在功耗模型下进行体系结构空间探索,XP-ADL允许在设计环境中包含各类功耗模型和功耗约束.  相似文献   
6.
软硬件协同验证系统平台间通讯设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
软硬件协同设计是软件、硬件的并行设计,包括系统描述、软硬件划分、设计实现和软硬件协同验证等几个阶段[1]。软硬件协同验证同时验证软件和硬件,使用处理器仿真器进行协同验证是其中一种重要的方法。一个能够对片上系统(SOC)设计进行全面快速验证的测试系统将会大大提高协同设计的效率[2]。测试系统中不同平台之间数据和信号的发送与接收是系统中必不可少的组成部分。该文介绍了测试系统平台间通讯方式和通讯协议的设计与实现。  相似文献   
7.
基于UML的软硬件协同设计方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
嵌入式系统软硬件协同设计中关键步骤之一是软硬件划分。文中通过介绍现有嵌入式系统的协同设计方法,如:VULCAN,COSYMA和POLIS,指出了现有方法的缺点,提出了一种改进的基于UML的新方法。使用UML建立系统模型,根据UML的图例,采用二叉树的结构,计算出每个步骤的成本;采用改进的遗传算法,加快收敛的速度,提高解的质量。在算法库和成本库中对系统的软硬件进行划分,通过协同综合,达到协同仿真和验证的目的。  相似文献   
8.
视频解码芯片的结构因硬件强大的处理能力和软件灵活的可编程功能从硬件转向软硬件分区结构。该文针对AVS标准的算法和解码实现复杂程度,根据软硬件协同设计思想提出了一种结构划分合理的AVS高清视频解码器软硬件分区结构。根据AVS算法的特点该结构将宏块层以上部分的元素解析划归到软件解码中,将宏块层解码划为硬件处理。经验证,该结构设计可实现AVS高清码流解码,并在C语言编写的硬件平台仿真程序中得以实现。  相似文献   
9.
硬件的强大处理能力及软件的灵活性和可编程性,使得视频解码芯片的结构从硬件转向软硬件分区结构.作为新兴的标准,AVS视频标准对解码器的软硬件分区结构提出新的挑战.从AVS视频标准算法和实现复杂度入手,提出一种AVS高清视频解码器软硬件分区结构,实现满足基准档次6.0级别的AVS高清视频码流的实时解码,支持灵活的音视频同步、错误恢复、缓冲区管理和系统控制机制.已经在AVS101芯片上实现,硬件采用7阶宏块级同步流水,软件任务在RISC处理器上实现,可以在148.5MHz工作频率下对NTSC,PAL,720p(60f/s),直至1080i(60field/s)节目的实时解码显示.  相似文献   
10.
在分析系统传统设计方法的基础上,阐述系统的协同设计方法,通过实例表明系统协同设计方法是现代电子系统设计的一项核心技术  相似文献   
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