多處理器系統(tǒng)中Nios II軟核處理器啟動方案的設(shè)計
多處理器系統(tǒng)中Nios II軟核處理器啟動方案的設(shè)計
下面是對采用當(dāng)前開發(fā)工具和硬件直接實現(xiàn)多內(nèi)核系統(tǒng)的三個簡單模型的概述。這些多內(nèi)核設(shè)計模式不是一個為了嚴(yán)格定義一個系統(tǒng)的剛性模型,而是針對思考和探討關(guān)于系統(tǒng)實現(xiàn)宏偉藍圖的初始點,以及規(guī)定了一套通用術(shù)語以
多處理器內(nèi)核的三種設(shè)計方案
隨著多媒體應(yīng)用要求越來越高,在小小的行動裝置內(nèi),除了要有即時動態(tài)影音呈現(xiàn),又必須處理大量圖型化操作介面效果,若是重度游戲需求,3D與觸控和聲光效果又是少不了的系統(tǒng)處理負荷,嵌入式處理器單純提
隨著多媒體應(yīng)用要求越來越高,在小小的行動裝置內(nèi),除了要有即時動態(tài)影音呈現(xiàn),又必須處理大量圖型化操作介面效果,若是重度游戲需求,3D與觸控和聲光效果又是少不了的系統(tǒng)處理負荷,嵌入式處理器單純提升時脈
自動目標(biāo)識別(ATR)算法通常包括自動地對目標(biāo)進行檢測、跟蹤、識別和選擇攻擊點等算法。戰(zhàn)場環(huán)境的復(fù)雜性和目標(biāo)類型的不斷增長使ATR算法的運算量越來越大,因此ATR算法對微處理器的處理能力提出了更高的要求。由于
在DSP處理器上并行實現(xiàn)ATR算法
1 引言 在信息技術(shù)高速發(fā)展的今天,對于計算機的使用可以說無處不在。特別是在軍工領(lǐng)域,計算機充當(dāng)了軍事控制和數(shù)據(jù)處理的核心,人們對計算機的性能要求也越來越高。一些特殊領(lǐng)域,如雷達、導(dǎo)航等對計算機的處
1 引言 在信息技術(shù)高速發(fā)展的今天,對于計算機的使用可以說無處不在。特別是在軍工領(lǐng)域,計算機充當(dāng)了軍事控制和數(shù)據(jù)處理的核心,人們對計算機的性能要求也越來越高。一些特殊領(lǐng)域,如雷達、導(dǎo)航等對計算機的處
一種多處理器并行計算機系統(tǒng)的設(shè)計
0 引言 渦街流量計因其介質(zhì)適應(yīng)性強、無可動部件、結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點,在許多行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。傳統(tǒng)渦街流量計采用模擬信號處理方法,抗干擾能力差,且一般采用4~20mA的模擬量輸出,因此不能滿足當(dāng)今現(xiàn)場總線技
0 引言 渦街流量計因其介質(zhì)適應(yīng)性強、無可動部件、結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點,在許多行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。傳統(tǒng)渦街流量計采用模擬信號處理方法,抗干擾能力差,且一般采用4~20mA的模擬量輸出,因此不能滿足當(dāng)今現(xiàn)場總線技
合成孔徑雷達信號處理機系統(tǒng)的任務(wù)就是對雷達回波信號進行距離向和方位向的二維數(shù)據(jù)脈沖壓縮,從而得到地面目標(biāo)的高分辨率圖像。該系統(tǒng)是一個實時信號處理系統(tǒng),系統(tǒng)數(shù)據(jù)量大,運算復(fù)雜。該系統(tǒng)A/D轉(zhuǎn)換模塊的采樣率為
基于共享存儲體的多處理器間數(shù)據(jù)交換的幾種方法
對于多處理器系統(tǒng),比較流行的有3種模式,對稱多處理(Symmetric Multiprocessing,SMP)模式、非均勻存儲訪問(Non Uniform Memory Access,NUMA)模式、大規(guī)模并行處理(Massively Parallel Processing,MPP)模式。SMP模
自動目標(biāo)識別(ATR)算法通常包括自動地對目標(biāo)進行檢測、跟蹤、識別和選擇攻擊點等算法。戰(zhàn)場環(huán)境的復(fù)雜性和目標(biāo)類型的不斷增長使ATR算法的運算量越來越大,因此ATR算法對微處理器的處理能力提出了更高的要求。由于通用數(shù)字信號處理芯片能夠通過編程實現(xiàn)各種復(fù)雜的運算,處理精度高,具有較大的靈活性,而且尺寸小、功耗低、速度快,所以一般選擇DSP芯片作為微處理器來實現(xiàn)ATR算法的工程化和實用化。
自動目標(biāo)識別(ATR)算法通常包括自動地對目標(biāo)進行檢測、跟蹤、識別和選擇攻擊點等算法。戰(zhàn)場環(huán)境的復(fù)雜性和目標(biāo)類型的不斷增長使ATR算法的運算量越來越大,因此ATR算法對微處理器的處理能力提出了更高的要求。由于通用數(shù)字信號處理芯片能夠通過編程實現(xiàn)各種復(fù)雜的運算,處理精度高,具有較大的靈活性,而且尺寸小、功耗低、速度快,所以一般選擇DSP芯片作為微處理器來實現(xiàn)ATR算法的工程化和實用化。
本文以DM270平臺為基礎(chǔ),設(shè)計了DSP端的數(shù)據(jù)流核心和ARM端的DSP管理者。與傳統(tǒng)的、基于時間片的多進程系統(tǒng)核心相比,數(shù)據(jù)流核心的進程是靠數(shù)據(jù)驅(qū)動的方式工作的。它能有效地減少進程的切換.節(jié)約系統(tǒng)資源,使DSP可以更加專注于多媒體數(shù)據(jù)的處理。