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![異構(gòu)多核可重構(gòu)平臺(tái)指令并行化關(guān)鍵問題研究.pdf_第1頁(yè)](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/14/17/175151bd-88ed-45f3-9c20-a994d54aaefb/175151bd-88ed-45f3-9c20-a994d54aaefb1.gif)
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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)步以及對(duì)計(jì)算性能的要求越來(lái)越高,通用計(jì)算處理器的計(jì)算性能已經(jīng)無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的計(jì)算需求。計(jì)算平臺(tái)正朝著高性能,專用化的方向發(fā)展。然而,傳統(tǒng)的特定用途集成電路(Application Specific IntegratedCircuit,ASIC)由于運(yùn)算邏輯的固定性,其通用性受到了很大的限制。與此同時(shí),基于現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(Field Programmable Gate Arrays,F(xiàn)PGAs)的可重構(gòu)系統(tǒng)提供了一個(gè)
2、理想的平臺(tái)。一方面,由于其的可編程特性,實(shí)現(xiàn)了專有硬件電路的配置,從而具有較高的計(jì)算性能;另一方面,由于其可重構(gòu)的特性,實(shí)現(xiàn)了計(jì)算資源的重新配置,從而可以適應(yīng)不同的計(jì)算場(chǎng)景。
另外,隨著單片處理器的性能的發(fā)展受到摩爾定律的限制,計(jì)算平臺(tái)還朝著多核化,異構(gòu)化的方向發(fā)展。在多核異構(gòu)平臺(tái)上,指令的并行化成為提高執(zhí)行效率和系統(tǒng)資源利用率的重要手段。因此也出現(xiàn)了多種計(jì)算平臺(tái)上的多種并行化技術(shù),如超長(zhǎng)指令字(Very Long Instr
3、uction Word,VLIW),超標(biāo)量(Super Scalar),亂序執(zhí)行(Out-of-Order Execution)以及通用圖形處理器(General Purpose Graphic Processing Unit,GPGPU)編程等。他們分別提供了任務(wù)級(jí)并行(Task-Level Parallelism,TLP)和指令級(jí)并行(Instruction-LevelParallelism,ILP)等不同粒度的并行化方法。本文利用
4、可重構(gòu)計(jì)算平臺(tái)的特征與優(yōu)勢(shì),將任務(wù)級(jí)與指令級(jí)并行相結(jié)合,設(shè)計(jì)了異構(gòu)多核可重構(gòu)計(jì)算平臺(tái)。并基于此平臺(tái)做了如下研究工作:
(1)本文使用軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)的方法,設(shè)計(jì)了一種能夠同時(shí)支持指令級(jí)并行與任務(wù)級(jí)并行的異構(gòu)多核可重構(gòu)計(jì)算平臺(tái)。該平臺(tái)由IP核、可重構(gòu)超長(zhǎng)指令字處理器、以及中心調(diào)度處理器組成。在平臺(tái)的硬件設(shè)計(jì)中,使用了基于狀態(tài)機(jī)的IP核設(shè)計(jì)與封裝方法,并可重構(gòu)超長(zhǎng)指令字處理器集成到計(jì)算平臺(tái)上。在平臺(tái)的軟件設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)了中心調(diào)度處理器
5、上的編程接口,并且使用通用超長(zhǎng)指令字代碼生成方法對(duì)超長(zhǎng)指令字的編譯器后端進(jìn)行了擴(kuò)展,通過指令的相關(guān)性分析,將指令中的操作按照固定的模式重新定位,使得在超長(zhǎng)指令字處理器重構(gòu)時(shí),通過擴(kuò)展的編譯器編譯的超長(zhǎng)指令字指令可以直接繼續(xù)執(zhí)行,而不用重新編譯,從而實(shí)現(xiàn)發(fā)射寬度的動(dòng)態(tài)運(yùn)行時(shí)重構(gòu)。
(2)本文針對(duì)異構(gòu)多核可重構(gòu)計(jì)算平臺(tái)上的任務(wù)級(jí)并行問題,使用靜態(tài)與動(dòng)態(tài)兩種方式實(shí)現(xiàn)了任務(wù)級(jí)并行化。該并行化方法采用亂序執(zhí)行的方式,通過任務(wù)相關(guān)檢測(cè),任
6、務(wù)重排序,以及任務(wù)映射等步驟,實(shí)現(xiàn)了異構(gòu)多核可重構(gòu)計(jì)算平臺(tái)上的多種亂序執(zhí)行方式。通過構(gòu)造測(cè)試用例與實(shí)際的案例學(xué)習(xí),測(cè)試與評(píng)估了兩種任務(wù)級(jí)并行化方法的性能,并通過分析比較,給出兩者所適用的場(chǎng)景。
(3)本文針對(duì)可重構(gòu)超長(zhǎng)指令字處理器上的指令級(jí)并行問題,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種可重構(gòu)超長(zhǎng)指令字處理器運(yùn)行時(shí)動(dòng)態(tài)重構(gòu)策略,通過運(yùn)行時(shí)的指令剖析,從而獲得程序在不同的執(zhí)行階段所需要的發(fā)射寬度、執(zhí)行時(shí)間、以及功耗等信息?;谶@些信息,采用預(yù)測(cè)算法,
7、對(duì)程序的下一個(gè)執(zhí)行階段所需的配置信息做出預(yù)測(cè),并使用預(yù)測(cè)結(jié)果來(lái)控制系統(tǒng)的重構(gòu)。目的是為了通過系統(tǒng)重構(gòu)來(lái)更好的反映應(yīng)用程序的需求,從而獲得更合理的資源配置方案以及更好的能耗比。另外,本文設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種新的數(shù)據(jù)cache替換策略,在數(shù)據(jù)cache由于系統(tǒng)的重構(gòu)而減小時(shí),分別對(duì)cache命中與缺失采用不同的替換策略,在cache命中時(shí),若命中在將要被重構(gòu)掉的那一部分cache,則將命中的數(shù)據(jù)同時(shí)寫入保留的那部分cache中;在cache缺失
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