1) Godson-2 processor
龙芯2号微处理器
2) Godson-2 processor
龙芯2号处理器
1.
In this paper, ways to resolve cache synonyms in Godson-2 processor and methods to decrease performance loss resulting from TLB miss, such as augmenting the page size, software TLB and FAST_TLB_REFILL, are described.
系统软件作为处理器和应用程序之间的接口,对于充分利用处理器的特性来维护处理器与应用程序的稳定性和提高应用程序的性能起着极其重要的作用·描述了在Linux内核中解决龙芯2号处理器的Cache别名问题的方法以及通过增加页的大小、软TLB和FAST TLB REFILL的方法减小TLB失效的性能损失,还有Uncache Accelerate对媒体播放软件的加速·实验结果表明,在系统软件中增加这些方法的支持,对系统的稳定性和性能都有较大的好处
2.
An overview of the functional units design in Godson-2 processor is given and some details including architecture and physical design are described.
功能部件是处理器中进行指令运算的核心单元,它的算法及其实现直接影响到处理器的总体性能·介绍了龙芯2号处理器的功能部件,探讨了从算法到物理设计等不同层次的功能部件设计方法·龙芯2号功能部件分为两个定点ALU和两个浮点ALU实现,除实现完整的MIPS定、浮点指令集外,还实现了龙芯2号类MMX自定义多媒体指令集以及定点操作在浮点部件(FPU)中的数据通路复用·龙芯2号浮点部件遵照IEEE754和MIPS相关标准,浮点加法4拍完成,浮点乘法5拍完成,浮点除法4~17拍完成·物理设计支持0·18μm工艺下主频500MHz的标准单元实现,浮点单精度峰值性能达到2GFLOPS,双精度峰值性能达到1GFLOPS
3) Godson II Multi-Threading processor
龙芯2号多线程处理器
4) Godson-1
龙芯1号处理器
1.
With Godson-1 processor as the research prototype,a design scheme of on-chip debug features in embedded processor is presented in this paper.
以龙芯1号处理器为研究对象,探讨了嵌入式处理器中在片调试功能的设计实现方法。
2.
With godson-1 processor as the research prototype, a real chip.
本文以龙芯1号处理器为研究原型,以瞬态故障引起的软错误为主要研究对象,通过故障行为分析,结合具体的处理器结构设计,从体系结构级探讨了纳米级制造工艺下与高可靠应用场合下处理器的可靠性设计方法,本文研究工作的主要创新点与贡献如下:1。
5) Godson-2
龙芯2号
1.
Hardware/Software Interface Design of Godson-2 Simultaneous Multithreading Processor;
龙芯2号同时多线程处理器的软硬件接口设计
2.
Research on Godson-2 Multithreading Processor Technique;
龙芯2号处理器多线程技术研究
3.
This thesis focuses on low power research on the high performance general-purpose processor design, which is based on Godson-2 processor core.
本文针对当前高性能通用处理器设计,结合龙芯2号高性能通用CPU的研制,对高性能通用处理器核的低功耗技术进行研究,提出了一系列实用有效的低功耗技术和方法。
6) GodSon2
龙芯2号
1.
Transplantation and Optimization of Java Virtual Machine Based on GodSon2;
基于龙芯2号的Java虚拟机的移植与优化
2.
Improving Performance of Linux Memory Mangement on Godson2 System;
Linux内存管理子系统在龙芯2号上的优化
3.
Improving Performance of Video Playback on Godson2 by System Optimization;
通过系统优化提高龙芯2号视频播放性能
补充资料:单片式微处理器
利用大规模和超大规模集成电路技术,在一个微小的硅片上制作的中央处理器。芯片包括中央处理器的主要部分,如控制逻辑电路,指令译码、运算和处理电路等。单片式微处理器用 MOS电路工艺制成。第一个单片式微处理器是美国的intel 4004型4位微处理器,于1971年投产。后又试制出 8位的intel 8008微处理器。而第一个指令系统比较完整、功能较强的 8位单片式微处理器,则是1973年生产的8080。到80年代初已有16位、32位高性能单片式微处理器,性能已接近或超过一些小型计算机。
单片式微处理器8080由寄存器组、算术逻辑部件、时序逻辑电路和指令操作控制部件等组成。外部采用三总线(数据总线、地址总线、控制总线)结构,与存储器、输入输出等接口电路相联接(见图)。由地址总线决定从存储器(或接口电路)的某单元取的指令码(或数据),通过数据总线送到指令操作控制部件(数据送到寄存器组或累加器)。经过译码后,在时序逻辑电路配合下产生一系列控制信号,协调算术逻辑部件、寄存器组和外部电路工作。算术逻辑部件完成加、减和逻辑运算;寄存选择器组存放运算的原始数据和中间结果。
8位和16位单片式微处理器采用 NMOS工艺和HMOS工艺(见N沟道金属-氧化物-半导体集成电路、高性能金属-氧化物-半导体集成电路),速度快,使用单电源5伏,可与晶体管-晶体管逻辑电路(TTL)兼容。肖特基TTL电路用于位片式微处理器。CMOS电路工艺因其特有的优点如功耗少、抗干扰性能好、环境适应范围大等而受到重视。
在NMOS电路工艺中,反相器采用增强型与耗尽型金属-氧化物-半导体集成电路,有利于提高电路速度和减小芯片面积。触发器采用双相时钟(有的是内部产生)准静态电路;寄存器组采用存储器结构;指令操作控制早期采用随机逻辑电路,以节省芯片面积和提高操作速度,后为可编程序的逻辑阵列或微程序只读存储器。这有利于芯片版图的规整,易于修改设计和调试。因MOS电路驱动能力弱,在输出级采用大面积的推挽式驱动器,以驱动外界一个标准TTL逻辑电路负载。
微处理器发展迅速,新产品不断出现。一方面向高性能发展,如采用流水线技术,面向操作系统和高级语言的指令系统,实现软件透明的多重处理,支持浮点运算和提高虚拟地址空间等。用超大规模集成技术在一个芯片上制作几十万个元件(包括MOS晶体管),实现过去用软件完成的工作。工艺上采用小于2微米的沟道,可使门延迟小于200皮秒,芯片主频率提高到12兆赫以上。另一方面,单片式微处理器向低造价、大批量的微控制器发展,即在一个芯片上包括中央处理器(4位、8位、16位)、数据存储器、输入输出接口电路、数-模和模-数转换器、时钟电路、定时器和固化的程序存储器等。
单片式微处理器8080由寄存器组、算术逻辑部件、时序逻辑电路和指令操作控制部件等组成。外部采用三总线(数据总线、地址总线、控制总线)结构,与存储器、输入输出等接口电路相联接(见图)。由地址总线决定从存储器(或接口电路)的某单元取的指令码(或数据),通过数据总线送到指令操作控制部件(数据送到寄存器组或累加器)。经过译码后,在时序逻辑电路配合下产生一系列控制信号,协调算术逻辑部件、寄存器组和外部电路工作。算术逻辑部件完成加、减和逻辑运算;寄存选择器组存放运算的原始数据和中间结果。
8位和16位单片式微处理器采用 NMOS工艺和HMOS工艺(见N沟道金属-氧化物-半导体集成电路、高性能金属-氧化物-半导体集成电路),速度快,使用单电源5伏,可与晶体管-晶体管逻辑电路(TTL)兼容。肖特基TTL电路用于位片式微处理器。CMOS电路工艺因其特有的优点如功耗少、抗干扰性能好、环境适应范围大等而受到重视。
在NMOS电路工艺中,反相器采用增强型与耗尽型金属-氧化物-半导体集成电路,有利于提高电路速度和减小芯片面积。触发器采用双相时钟(有的是内部产生)准静态电路;寄存器组采用存储器结构;指令操作控制早期采用随机逻辑电路,以节省芯片面积和提高操作速度,后为可编程序的逻辑阵列或微程序只读存储器。这有利于芯片版图的规整,易于修改设计和调试。因MOS电路驱动能力弱,在输出级采用大面积的推挽式驱动器,以驱动外界一个标准TTL逻辑电路负载。
微处理器发展迅速,新产品不断出现。一方面向高性能发展,如采用流水线技术,面向操作系统和高级语言的指令系统,实现软件透明的多重处理,支持浮点运算和提高虚拟地址空间等。用超大规模集成技术在一个芯片上制作几十万个元件(包括MOS晶体管),实现过去用软件完成的工作。工艺上采用小于2微米的沟道,可使门延迟小于200皮秒,芯片主频率提高到12兆赫以上。另一方面,单片式微处理器向低造价、大批量的微控制器发展,即在一个芯片上包括中央处理器(4位、8位、16位)、数据存储器、输入输出接口电路、数-模和模-数转换器、时钟电路、定时器和固化的程序存储器等。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条