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基于SDR技術(shù)實現(xiàn)SIMD處理器的設計與仿真研究

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2023-07-07 14:18:40

ADSP-21569是一款處理器

SIMD SHARC 系列數(shù)字信號處理器 (DSP) 中的一款產(chǎn)品,采用 ADI 公司的超級哈佛架構(gòu)。這些 32 位/40 位/64 位浮點處理器已針對高性能
2023-07-07 14:24:11

ADSP-SC570是一款處理器

/ADSP-2157x SHARC處理器屬于單指令多數(shù)據(jù)(SIMD) SHARC系列數(shù)字信號處理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架構(gòu)。這些32/40/64位浮
2023-07-07 14:27:29

ADSP-21571是一款處理器

/ADSP-2157x SHARC處理器屬于單指令多數(shù)據(jù)(SIMD) SHARC系列數(shù)字信號處理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架構(gòu)。這些32/40/64位浮
2023-07-07 14:32:31

ADSP-SC572是一款處理器

/ADSP-2157x SHARC處理器屬于單指令多數(shù)據(jù)(SIMD) SHARC系列數(shù)字信號處理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架構(gòu)。這些32/40/64位浮
2023-07-07 14:43:46

ADSP-21364是一款處理器

新型存儲配置。這些器件均與先前推出的所有SHARC處理器引腳兼容并實現(xiàn)了代碼全兼容。這些SHARC處理器系列的最新成員基于一個單指令、多數(shù)據(jù)(SIMD)內(nèi)核(該內(nèi)
2023-07-07 16:23:15

ADSP-21594是一款處理器

產(chǎn)品的兩倍。ADSP-2159x SHARC處理器屬于SIMD SHARC系列數(shù)字信號處理器(DSP),采用ADI公司的Super Harvard架構(gòu)。這些32/4
2023-07-07 16:49:04

數(shù)控仿真關(guān)鍵技術(shù)研究實現(xiàn)

數(shù)控仿真系統(tǒng)運行過程中圖形的真實感和刷新速率是衡量該系統(tǒng)優(yōu)劣的兩個重要指標。作者從工件模型的幾何表示和仿真過程中使用的局部繪制技術(shù)兩個方面來研究實現(xiàn)三軸數(shù)控
2010-07-13 15:36:5414

異步處理器設計中的關(guān)鍵技術(shù)研究

異步處理器解決了傳統(tǒng)的同步處理器時鐘偏移的問題,具有低功耗和高并行性等優(yōu)點。本文著重分析了設計異步處理器的關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)方法,分析比較了當前異步處理器實現(xiàn)
2010-08-04 11:28:160

龍芯SIMD指令簡明手冊

SIMD (Single Instruction Multiple Data,單指令多數(shù)據(jù)流),能在 一條指令內(nèi)完成多對數(shù)據(jù)運算,實質(zhì)上是通過并行技術(shù),來提高處理器 的吞吐量。在軟件優(yōu)化中,使用SIMD發(fā)揮程序的并行性非常有效和 必要,尤其在數(shù)字圖像處理中這種技術(shù)得到了廣泛的應用。
2011-01-22 18:31:1320

適用于SIMD體系結(jié)構(gòu)的FPGA分頁仿真模型研究

媒體處理、復雜科學計算等大量計算密集型應用的不斷涌現(xiàn),SIMD體系結(jié)構(gòu)以其天然的數(shù)據(jù)并行結(jié)構(gòu)和易擴展性成為研究熱點。隨著處理器規(guī)模增大,軟件模擬速度和精度逐漸成為瓶頸。FPGA硬件仿真的模擬速度很快,但仿真系統(tǒng)的規(guī)模嚴重受限于FPGA芯片的容量。對于
2011-03-15 15:18:5918

CTI媒體處理器中DTU模塊系統(tǒng)FPGA的設計實現(xiàn)和NGN媒體網(wǎng)關(guān)技術(shù)研究

本文主要是關(guān)于CTI媒體處理器中DTU模塊系統(tǒng)FPGA的設計實現(xiàn),以及對于NGN媒體網(wǎng)關(guān)技術(shù)研究
2011-10-17 17:35:4029

ADC技術(shù)SDR實現(xiàn)中的挑戰(zhàn)

本文主要討論模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換在SDR實現(xiàn)中的挑戰(zhàn),以及ADC的哪些突破可以促進軟件無線電的實際應用。
2012-03-22 10:56:431696

處理器中非阻塞cache技術(shù)研究

現(xiàn)代高速處理器的設計中對于cache技術(shù)研究已經(jīng)成為了提高處理器性能的關(guān)鍵技術(shù),本文針對在流水線結(jié)構(gòu)中采用非阻塞cache技術(shù)進行分析研究,提高cache的命中率,降低缺少代價,提高處理器的性能,并介紹了“龍騰”R2處理器的流水線結(jié)構(gòu)的非阻塞cache 的設計。
2015-12-28 09:54:578

一種微處理器模型電路的設計與仿真_章鳴嬛

一種微處理器模型電路的設計與仿真_章鳴嬛
2017-03-19 11:45:571

基于DSP/FPGA的SDR射頻訊號處理方案

采用SDR技術(shù)將會加速LTE行動裝置上市開發(fā)時程,并實現(xiàn)全球漫游。而在基地臺端的進展,以目前最熱門的Cloud RAN或是稱作Centralized-RAN(C-RAN)采取的架構(gòu),將會打破現(xiàn)有傳統(tǒng)
2017-11-17 20:50:024864

SDR技術(shù)原理介紹及案例分析

本文檔通俗地介紹SDR技術(shù)原理:先簡單介紹SDR的概念,SDR系統(tǒng)的分類,基于GPP的SDR系統(tǒng),接著詳細介紹SDR系統(tǒng)原理,最后再以SDR LTE系統(tǒng)為例進一步解析SDR系統(tǒng)的工作流
2017-11-21 18:43:0234390

一種支持單雙模式選擇的SIMD編譯優(yōu)化算法

BWDSPlOO是一款采用超長指令字(VLIW)和單指令多數(shù)據(jù)流(SIMD)架構(gòu)的針對高性能計算領(lǐng)域而設計的32位靜態(tài)標量數(shù)字信號處理器,其指令級并行(ILP)主要是通過其特殊的分簇體系結(jié)構(gòu)
2018-01-05 10:28:120

一文看懂基于SIMD的媒體處理器

基于SIMD技術(shù)的媒體處理器在多媒體處理領(lǐng)域憑借著其良好的可編程性和高性能而備受關(guān)注。但是其性能的進一步提高卻受制于一些非運算的因素,也就是通常所說的數(shù)據(jù)存儲與組織。這主要是由多媒體處理的數(shù)據(jù)訪問
2021-03-29 11:52:405

EE-267:在SISD和SIMD SHARC?處理器上實施就地FFT

EE-267:在SISD和SIMD SHARC?處理器上實施就地FFT
2021-04-25 21:08:545

EE-270:SIMD SHARC?處理器上的擴展精度定點運算

EE-270:SIMD SHARC?處理器上的擴展精度定點運算
2021-05-24 14:15:370

Blackfin處理器內(nèi)核基礎知識

Blackfin 處理器包括一個具有 10 級 RISC MCU/DSP 流水線的高性能 16/32 位嵌入式處理器內(nèi)核、用于實現(xiàn)最佳代碼密度的可變長度 ISA 以及具有面向加速視頻和多媒體處理的指令的全 SIMD 支持。
2023-08-07 17:00:04397

什么是SIMT和SIMD?SIMT和SMID在硬件實現(xiàn)上主要的區(qū)別有哪些

什么是SIMT和SIMD?SIMT和SMID在硬件實現(xiàn)上,主要的區(qū)別在哪些方面呢? SIMD(Single Instruction, Multiple Data)和SIMT(Single
2023-12-07 14:31:47898

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