• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    考慮溫度/功耗/熱導之間相互作用的單循環(huán)迭代熱分析算法

    2016-08-12 05:47:12潘月斗王嘉琪駱祖瑩
    電子學報 2016年6期
    關(guān)鍵詞:襯底功耗向量

    潘月斗,王嘉琪,唐 亮,駱祖瑩

    (1.北京科技大學自動化學院,北京 100083; 2.北京科技大學鋼鐵流程先進控制教育部重點實驗室,北京 100083;3.北京師范大學信息科學與技術(shù)學院,北京 100875)

    ?

    考慮溫度/功耗/熱導之間相互作用的單循環(huán)迭代熱分析算法

    潘月斗1,2,王嘉琪1,2,唐亮3,駱祖瑩3

    (1.北京科技大學自動化學院,北京 100083; 2.北京科技大學鋼鐵流程先進控制教育部重點實驗室,北京 100083;3.北京師范大學信息科學與技術(shù)學院,北京 100875)

    隨著納米工藝的不斷改進,溫度對漏電流功耗和熱導的影響日益顯著.考慮溫度/功耗/熱導相互作用的3D芯片熱分析需要采用迭代方法對溫度進行精確求解,即先用功耗密度向量和熱導矩陣來求解溫度向量,再用求解出來的溫度向量來刷新功耗密度向量和熱導矩陣.為了提高3D芯片熱分析的效率,本文以一個設定溫度值下的均勻熱導矩陣作為預條件,先提出了一種雙循環(huán)、內(nèi)循環(huán)低迭代次數(shù)的高效求解算法TPG-FTCG.鑒于TPG-FTCG具有超快的內(nèi)循環(huán)收斂速度,本文省去了TPG-FTCG算法的內(nèi)循環(huán)部分,提出了一種單循環(huán)、低迭代次數(shù)的TPG求解算法TPG-Sli.基于GPU(Graphics Processing Unit)并行加速技術(shù),本文編寫并改進了TPG-Sli的GPU加速算法.實驗數(shù)據(jù)表明:與采用經(jīng)典高效的ICCG算法進行3D芯片熱分析的TPG-ICCG算法相比,在足夠小的誤差范圍內(nèi),TPG-Sli的GPU加速算法可以獲得120倍的速度提升.

    算法;熱分析;快速傅里葉變換;GPU并行

    1 引言

    隨著集成電路(Integrated Circuit,IC)納米工藝的不斷改進,3D芯片已成為事實,提高了IC集成度與功耗,但不可避免地帶來了發(fā)熱問題,過高的工作溫度可能導致芯片無法正常工作、甚至損壞芯片.因此在芯片設計中要反復進行溫度優(yōu)化,研究精確高效的3D芯片熱分析方法已成為了一個EDA(Electronic Design Automation)領域的研究熱點.

    在納米IC熱分析中,溫度/功耗/熱導參數(shù)之間存在著明顯的相互影響.一方面隨著襯底溫度的升高,晶體管漏電流功耗顯著增加,推高最終的芯片溫度[1].另一方面隨著溫度的升高,硅材料的熱導率會出現(xiàn)明顯的下降,使得熱阻升高,也會影響最終的溫度分布[2].本文綜合考慮了溫度/功耗/熱導(T/P/G)三方面相互影響的關(guān)系,對考慮T/P/G相互影響的TPG熱分析方法及其快速求解算法進行了系統(tǒng)地研究.

    為了綜合考慮T/P/G之間的相互影響,TPG采用迭代求解方法逼近精確解,即先用功耗密度向量P和熱導矩陣G來求解溫度向量T,再用求出的T來刷新P和G.由于在迭代過程中熱導矩陣G是變化的,盡管現(xiàn)有的不完全喬萊斯基分解共軛梯度算法ICCG[3]能夠根據(jù)P和G來迭代求解T,如果采用ICCG進行TPG求解,就構(gòu)成了內(nèi)外雙循環(huán)迭代求解算法TPG-ICCG,但其收斂速度較慢,每次求解T都需要很多次迭代,TPG-ICCG算法具有外循環(huán)迭代次數(shù)少和內(nèi)循環(huán)迭代次數(shù)多的特點,過多的迭代次數(shù)降低了TPG的分析效率.

    為了提高TPG的分析效率,本文采用FTCG算法[4](Precondition Conjugate-Gradient algorithm with the Fast Transform-based Preconditioner)來構(gòu)建一種雙循環(huán)、內(nèi)循環(huán)低迭代次數(shù)的高效求解算法TPG-FTCG,該算法以一個設定溫度值下的均勻熱導矩陣GA作為預條件,每次求解T僅需要極少次數(shù)的迭代.鑒于TPG-FTCG具有超快的內(nèi)循環(huán)收斂速度,本文直接省去其內(nèi)循環(huán),提出了一種單循環(huán)、低迭代次數(shù)的高效TPG求解算法TPG-Sli (Single-loop iterative),該算法先以GA為預條件、采用雙重快速傅里葉變換(FFT)的共軛梯度方法直接根據(jù)P和G求解出含微量殘差的T,再用這個含微量殘差的T來刷新P和G,最后收斂于一個具有較高精度的求解結(jié)果.基于GPU并行計算技術(shù),本文編寫了GPU并行算法TPG-Sli-GPU,并利用系數(shù)矩陣預存儲技術(shù)編寫其優(yōu)化算法TPG-Sli-iGPU.

    2 相關(guān)工作與本文貢獻

    在芯片設計的各種階段都需要精度與速度各異的熱分析算法來針對芯片溫度進行設計優(yōu)化,目前熱分析算法包括:結(jié)構(gòu)級熱分析[4,13]、全芯片三維熱分析[5~7]、統(tǒng)計熱分析[8]等算法.全芯片三維熱分析又分為穩(wěn)態(tài)與瞬態(tài)熱分析兩種[5~7],其中穩(wěn)態(tài)熱分析是其它熱分析的研究基礎,一直得到廣泛的研究,以適應不同應用的需求[8,13~15].

    全芯片三維穩(wěn)態(tài)熱分析一般會對散熱系統(tǒng)進行離散化以獲得熱導矩陣G,然后根據(jù)輸入的功耗密度向量P,通過求解熱分析方程GT=P,來獲取芯片的溫度分布向量T[5,6].目前采用逐次逼近的迭代方法進行求解的熱分析算法主要有ICCG[3]、格林函數(shù)算法[9,10]、變向隱含算法(Alternating Direction Implicit,ADI)[7]、連續(xù)過松弛算法(Successive Over Relaxation,SOR)[8,15]、多層網(wǎng)格算法(Multigrid,MG)[6,14]等.其中ICCG是具有強魯棒性的經(jīng)典算法,被廣泛地用做熱分析算法研究的對比算法.對于迭代算法而言,只要能夠降低其迭代的次數(shù)就能夠降低其算法復雜度、提高其算法效率.

    在熱分析中,一般都假設芯片具有絕熱四壁[7],如果假設與器件層平行的X-Y平面內(nèi)的導熱介質(zhì)具有同質(zhì)導熱性能,那么芯片進行均勻離散化后,就可以采用基于FFT變換的熱分析算法FT[4,11,12]進行直接求解,由于不需要迭代,FT算法具有高效的求解效率[11].對于X-Y平面具有非同質(zhì)導熱性能的應用,可以基于同質(zhì)結(jié)構(gòu)來構(gòu)造一個預條件導熱矩陣GA,采用預條件共軛梯度算法(PCG)或殘差補償方法進行迭代求解,如果GA越近似于實際熱導矩陣G,則熱分析需要的迭代次數(shù)就越少,熱分析的求解效率就越高[4].

    隨著納米工藝的不斷改進,已有熱分析研究不僅考慮溫度升高對漏電流功耗的影響[1,8],也開始考慮溫度升高對硅襯底熱導的影響[2].由于在熱分析中考慮T對G影響的研究才起步,目前還沒有看到關(guān)于TPG熱分析的研究成果.

    與現(xiàn)有熱分析算法研究相比,本文工作的貢獻體現(xiàn)在如下方面:

    (1)基于文獻[4,12]所給出的FTCG算法,本文提出了TPG-FTCG算法,先以環(huán)境溫度下的熱導矩陣GA作為G的預條件矩陣,便于FT算法進行快速的預條件求解.與平均需要410次迭代才能求解出T的TPG-ICCG算法相比,TPG-FTCG算法平均只需要4~5次迭代就能夠求解出T,在可以忽略的誤差范圍內(nèi),TPG-FTCG可以獲得20倍左右的加速.

    (2)為了進一步提高分析效率,本文提出了一種全新的單循環(huán)、高效TPG求解算法TPG-Sli.由于省卻了內(nèi)循環(huán),TPG-Sli算法求解效率比TPG-FTCG提高了3倍.

    (3)本文編寫了GPU加速算法TPG-Sli-GPU和改進算法TPG-Sli-iGPU算法.在足夠小的誤差范圍內(nèi),TPG-Sli-iGPU算法求解效率比TPG-FTCG提高了6倍,比TPG-ICCG提高了120倍.

    3 研究基礎

    3.13D集成芯片的全芯片三維熱分析模型

    如圖1所示,3D集成芯片主要對多個硅器件層進行垂直堆疊,3D芯片上下分別接著主散熱通道和輔散熱通道,鑒于主散熱通道的散熱能力是輔散熱通道的20多倍,本文在3D芯片熱分析中,忽略了輔散熱通道、只考慮主散熱通道.

    如圖2所示,本文首先要對3D芯片內(nèi)核進行離散化[12],將內(nèi)核等分為nx(x軸)×ny(y軸)×nz(z軸)個長方體質(zhì)元,并將每個質(zhì)元等效為一個節(jié)點,即每個質(zhì)元所產(chǎn)生的熱量都被加到它的中心點,并將中心點溫度作為質(zhì)元溫度.本文采用不同灰度的模塊來表示不同材料質(zhì)元:(1)灰度較淺的塊為硅襯底離散后的硅質(zhì)元,本文采用16.7μm厚度將剪薄硅襯底離散為3層,依次采用16.7μm/50μm/100μm/150μm厚度將常規(guī)厚度(500μm)硅襯底層離散為8層;(2)圖2中A和B塊為金屬互連層的質(zhì)元,本文金屬互連層的銅材料占比設為50%,3D芯片功耗分布在互連層,其中附著于常規(guī)襯底的互連層功耗占總功耗的4/5,附著于剪薄襯底的互連層占總功耗的1/5;(3)圖1中的A和C部分是粘接層的微壓焊塊質(zhì)元與絕緣材料質(zhì)元,其中微壓焊塊層厚度為30μm,微壓焊塊質(zhì)元直徑為30μm,均勻排列,微壓焊塊熱導率為60W/(m·K),絕緣材料熱導率為0.83W/(m·K);(4)圖2中C塊為TSV質(zhì)元,TSV直徑為6μm,TSV的熱導率為406W/(m·K),均勻排列在微壓焊塊質(zhì)元下方.

    3D芯片離散化后,采用下式進行穩(wěn)態(tài)熱分析:

    GT=P

    (1)

    式中,T與P分別是節(jié)點溫度分布向量與功耗密度分布向量,G為熱導矩陣.

    3.2溫度與功耗的相互影響

    隨著芯片工作溫度T的提高,導致芯片漏電流Ilk顯著地增高[1],二者的函數(shù)關(guān)系如下式所示:

    Ilk(T)=Ilk(V0,T0)(AT2eαVdd+β/T+BeγVdd+δ)

    (2)

    式中,V、T分別是電壓與溫度向量,且V0、T0為它們的初始向量.Ilk(V0,T0)初始的漏電流向量,A、B、α、β、γ和δ是不同芯片規(guī)模下的經(jīng)驗常數(shù)[1].根據(jù)式(1)和式(2)可以看出,溫度升高導致功耗增加,而功耗增加又會反過來會推高溫度.

    3.3溫度與熱導的相互影響

    文獻[2]詳細地說明了溫度與硅材料熱導率在熱分析中的相互作用.當溫度從300K升到400K時,根據(jù)下式給出的溫度與硅材料熱導率之間的二次擬合函數(shù),硅的熱導率將下降32%左右.

    k(T)=0.0018*T2-0.7575*T+166.5162

    (3)

    即溫度T和熱導G在熱分析中同樣存在一個正反饋關(guān)系.根據(jù)式(1)~(3)可以看出,溫度升高導致硅熱導率下降,反過來會推高溫度與功耗.

    3.4溫度、功耗、熱導之間的相互影響

    如圖3中框所示,熱分析中熱導矩陣G和功耗密度向量P決定了節(jié)點溫度向量T,反映了熱導和功耗對于溫度的影響.如圖3左框所示,根據(jù)節(jié)點溫度向量T來計算熱導矩陣G,以反映溫度對熱導的影響.如圖3右框所示,根據(jù)節(jié)點溫度向量T來計算功耗密度向量P,以反映溫度對于功耗的影響.因此,T/P/G之間存在著直接的相互影響關(guān)系.

    4 TPG熱分析方法及其高效算法

    4.1考慮溫度/功耗/熱導之間相互影響的熱分析方法TPG及其算法流程

    在初始溫度條件下,TPG首先利用初始的功耗密度向量P0和熱導矩陣G0計算溫度向量T0;然后根據(jù)T分別刷新P和G,從而計算出更為精確的T.就這樣TPG方法采用迭代的方法不斷產(chǎn)生新的T直到收斂于T的準確解,最后通過對P進行累加獲取精確的芯片功耗Pchip.圖4給出了TPG方法的算法流程圖,TPG算法包含以下算法步驟.

    Step 1先輸入室溫Ta=45℃下的G0和T0、P0;再將G0/T0/P0賦值給G/T/P.

    Step 2求解GT=P以獲得溫度向量T.

    Step 3判斷任意節(jié)點i的溫度變化量|δTi|是否小于給定誤差限ε1=1e-2,如果是,則停止迭代跳到Step 5.

    Step 4根據(jù)溫度向量T刷新熱導矩陣G和功耗密度向量P,返回Step 2進行下一輪的迭代.

    Step 5輸出精確的溫度向量T和芯片功耗Pchip.

    由于在Step 4中根據(jù)T刷新G和P的復雜度很小,而Step2求解GT=P的算法復雜度則很大,所以選用高效率算法來求解T決定了TPG熱分析的效率.鑒于熱導矩陣G是非均勻變化的,無法使用FT算法來直接求解GT=P,必須采用迭代算法來精確求解T,以構(gòu)成具有內(nèi)外兩個循環(huán)迭代求解的TPG熱分析算法.

    如果采用ICCG算法來求解Step 2 GT=P,就構(gòu)成了TPG-ICCG熱分析算法.如表1所示,對一個具有14M節(jié)點的測例,當ICCG的迭代判出殘差限設為ε2=1e-6時,盡管外循環(huán)的迭代次數(shù)僅有13次就能夠收斂,但由于內(nèi)循環(huán)的迭代次數(shù)非常多,進行一次TPG分析所需要迭代總數(shù)達到5336次,平均內(nèi)循環(huán)的迭代次數(shù)為410次,這表明ICCG收斂速度太慢,難以為大規(guī)模熱分析提供滿意的求解效率.

    表1 TPG-ICCG、TPG-FTCG的收斂次數(shù)對比

    4.2基于快速傅里葉變換進行預條件求解的共軛梯度算法TPG-FTCG

    為了提高TPG熱分析的求解效率,在圖4中本文將FTCG算法[3]引入TPG熱分析中,構(gòu)建了TPG-FTCG算法.如圖5所示,FTCG算法能夠以較高的收斂速度對GT=P進行求解.

    3D芯片存在非同質(zhì)熱導問題,無法直接用室溫Ta=45℃的熱導矩陣來構(gòu)建滿足FT算法直接求解的熱導矩陣GA,下面TSV質(zhì)元為例,說明如何構(gòu)建滿足要求的GA.在圖6中,將TSV質(zhì)元中心點溫度設為節(jié)點溫度,需要獲取該質(zhì)元六個方向的熱導才能計算出其中心點溫度.兩個相鄰質(zhì)元的熱導可以看作是兩質(zhì)元中心點到邊界面熱導值的串聯(lián),即

    文獻[14]規(guī)定:參與FT算法的預條件矩陣值不能小于原矩陣最大值的50%,本文選取每層最大的熱導值(無論是水平熱導還是垂直熱導)的93%作為預條件的矩陣熱導值.以圖6為例,該TSV所在硅襯底層的預條件矩陣水平方向熱導值即為

    垂直方向熱導值即為

    對于進行熱傳導的硅材料而言,當工作溫度從45℃升高到90℃時,其熱導率從136.0199下降到113.1025,即下降了16.85%,這表明:對于一個最高工作溫度小于90℃的芯片,相對于室溫Ta下的預條件矩陣GA,實際熱導矩陣G的熱導變化小于16.85%,遠小于文獻[12]設定的50%限制.對于FTCG算法而言,GA越接近于G,則其收斂的速度越快,如表1所示,本文FTCG算法除了前5次迭代中需要521次迭代以外,剩余迭代僅需要1次就可以將迭代殘差降到設定值10-6之下,具有很好的收斂特性.

    4.3改進的單循環(huán)算法TPG-Sli

    根據(jù)TPG-FTCG算法殘差收斂速度極快的特點,本文進一步刪除了圖6中FTCG算法的循環(huán)體部分,僅使用FT算法進行一次T的預條件共軛梯度求解,提出了單循環(huán)的改進算法TPG-Sli,以進一步降低TPG熱分析算法的時間復雜度.

    如圖7所示,TPG-Sli算法是一個單循環(huán)的迭代算法,每次迭代不是直接求解T,而是先根據(jù)殘差向量r=P|Q=P|GT,再使用FT算法直接求解GAZ=r以獲得補償向量Z,接著計算共軛梯度方向,最后沿著共軛梯度方向?qū)進行修正,即T=T+αZ.與TPG-FTCG算法相比,TPG-Sli算法盡管速度有所提高,但每次求出的T含有較大的誤差,導致最終的熱分析精度有所下降.

    4.4TPG-Sli的GPU并行加速及其優(yōu)化

    下面結(jié)合具體的算法步驟對FT-GPU進行算法并行性分析:

    從以上的并行計算分析可以看出:與已有FT算法[4]僅簡單地調(diào)用Cu-FFT庫函數(shù)進行GPU加速相比,本文FT-GPU算法的并行計算全部在GPU端完成,僅需要和CPU進行3次數(shù)據(jù)傳輸,分別在Step1和Step4將r和Gp從CPU端拷入GPU端,在Step8將Z從GPU端拷回CPU端,可以大量減少數(shù)據(jù)傳輸時間.

    TPG-Sli需要多次調(diào)用FT算法進行預條件的求解,將FT算法升級為GPU加速的FT-GPU算法后,TPG-Sli就升級為其GPU加速版本TPG-Sli-GPU.由于預條件矩陣GA是不變的,所以對它進行LU分解所獲得的兩對角矩陣Gp也是固定的,TPG-Sli-GPU多次調(diào)用FT-GPU算法,在Step4多次將Gp從CPU端拷貝至GPU端,需要耗費大量的數(shù)據(jù)傳輸時間.鑒于Gp是一個兩對角矩陣,僅包含少于2N個非零元素N=nx×ny×nz,我們可以將Gp直接預存到GPU端,以節(jié)約數(shù)據(jù)傳輸時間,本文將這種改進的FT-GPU算法稱為FT-iGPU,而將調(diào)用FT-iGPU算法的TPG-Sli稱為TPG-Sli-iGPU.

    5 實驗結(jié)果

    本次實驗采用的是Visual Studio 2010中的C/C++語言實現(xiàn)算法,所有實驗均運行于3.20GHz主頻的Intel?Core(TM)i7-3930kCPU,內(nèi)存容量為32GB,顯卡為NVIDIA GTX 680,顯存容量為4GB.

    所有實驗都采用了3種不同的芯片功耗分布進行對比驗證,為了保證測例的典型性與普適性,本文只在測例1中采用均勻的功耗分布,測例2和測例3分別采用了AMD四核phenom架構(gòu)和Intel四核nehalem架構(gòu)的功耗分布.3D芯片共有兩個器件層,即附著于剪薄硅襯底的互連層、3層含TSV的剪薄硅襯底層與微壓焊塊層、附著于常規(guī)襯底的互連層、8層常規(guī)厚度硅襯底共14層,每層共有1001×1001個節(jié)點,所以本測例的求解規(guī)模是14M個節(jié)點.三個測例的芯片總功耗均設為100W,其中附著于常規(guī)襯底的器件層產(chǎn)生了80W功耗.

    5.1算法的精度對比

    TPG-ICCG和TPG-FTCG算法都具有內(nèi)外兩個循環(huán),TPG-Sli作為單循環(huán)的TPG分析算法,只具有外循環(huán)、而無內(nèi)循環(huán).以上3種算法的判出條件為節(jié)點溫度的改進量|δTi|<ε1=10-2,TPG-ICCG和TPG-FTCG的內(nèi)循環(huán)判出條件為殘差|r|<ε2=10-6.為了評估算法精度,本文將采用殘差限為ε2=10-16的TPG-ICCG求解結(jié)果作為比較基準(golden),來比較以上3種算法在最大溫度Tmax、平均溫度Tave以及芯片功耗Pchip三個參數(shù)上的分析誤差.如表2示,3種方法計算出的Tmax、Tave以及Pchip幾乎相同,絕對誤差均在10-2左右,相對誤差均小于0.1%,這表明以上3種算法都是精確的TPG熱分析算法.

    5.2算法的時間復雜度對比

    采用三個測例對文中涉及的TPG-ICCG、TPG-FTCG、TPG-Sli-CPU、TPG-Sli-GPU、TPG-Sli-iGPU的算法運行時間進行比較,其運行時間依次標為T1~T5.如表2示,本文使用Ti-1/Ti來分析采用單項加速技術(shù)所帶來的改進效果,使用T1/Ti來表示:相較于TPG-ICCG算法的運行時間T1,本文提出的4種改進算法所帶來的總體加速效果.通過對表3中數(shù)據(jù)的分析,可以得出如下結(jié)論:

    (1)對于TPG-FTCG,由于其內(nèi)循環(huán)迭代次數(shù)較TPG-ICCG算法大大的減少,其求解速度是TPG-ICCG的16倍左右.

    (2)與TPG-FTCG相比,TPG-Sli-CPU不含內(nèi)循環(huán),只用一個外循環(huán)進行TPG求解,因此可以有效降低算法的時間復雜度,其求解速度是TPG-FTCG的3倍左右,是TPG-ICCG的56倍左右.

    (3)與TPG-Sli-CPU相比,TPG-Sli-GPU通過GPU并行加速來大幅度降低算法的運行時間,它的求解速度是TPG-Sli-CPU的2倍左右,是TPG-ICCG的90倍.

    (4)與TPG-Sli-GPU相比,由于將兩對角矩陣Gp預存在顯存中,可以減少CPU端與GPU端的數(shù)據(jù)通信時間,使得TPG-Sli-iGPU在時間復雜度上又有了進一步的降低.因此,其求解速度是TPG-Sli-GPU的1.2倍,是TPG-ICCG的120倍左右.

    (5)如上所示,本文先后采用了4種加速技術(shù)成功地將TPG熱分析效率提高了120倍,獲得了滿意的加速效果,表明為了最大限度地提高熱分析的效率,必須從算法設計和計算平臺這兩方面對TPG算法進行改進.

    表2 不同算法的時間復雜度比

    表3 算法的精確度對比

    6 結(jié)論

    本文對考慮T/P/G之間相互影響的TPG熱分析方法進行了系統(tǒng)地研究.為了尋找TPG高效的求解算法,提出了一種基于快速傅里葉變換為預條件的高效雙循環(huán)算法TPG-FTCG及其改進的單循環(huán)算法TPG-Sli,并且編寫了TPG-Sli算法GPU并行加速版本TPG-Sli-GPU算法及其改進算法TPG-Sli-iGPU.實驗結(jié)果表明,TPG-Sli-iGPU算法不僅可以快速地進行TPG熱分析,能夠?qū)?D芯片進行精確而高效的熱分析.

    [1]Liao W P,et al.Temperature and supply voltage aware performance and power modeling at microarchitecture level[J].IEEE Transactions on CAD,2005,24(7):1042-1053.

    [2]Liu Z,Tan S X D,et al.Compact nonlinear thermal modeling of packaged integrated systems[A].Proceedings of ASP-DAC[C].Yokohama:IEEE,2013.157-162.

    [3]Wu X H,et al.Area minimization of power distribution network using efficient nonlinear programming techniques[J].IEEE Transactions on CAD,2004,23(7):1086-1094.

    [4]Daloukas K,et al.A parallel fast transform-based preconditioning approach for electrical-thermal co-simulation of power delivery networks[A].Automation & Test in Europe Conference & Exhibition[C].Grenoble:IEEE,2013.1689-1694.

    [5]Zhan Y,Goplen B,et al.Electro-thermal analysis and optimization techniques for nano-scale integrated circuits[A].Proceedings of ASP-DAC[C].Yokohama:IEEE,2006.219-222.

    [6]Li P,Pileggi L T,et al.IC thermal simulation and modeling via efficientmultigrid-based approaches[J].IEEE Transactions on CAD,2006,25(9):319-326.

    [7]Wang T Y,Lee Y M,et al.3D thermal-ADI—an efficient chip-level transient thermal simulator[A].Proceedings of ISPD[C].Monteray:IEEE,2003.10-17.

    [8]Luo Z Y,Tan S X D,et al.Localized statistical 3D thermal analysis considering electro-thermal coupling[A].Proceedings of ISCAS[C].Taibei:IEEE,2009.1289-1292.

    [9]Zhan Y,Sapatnekar S S.High efficiency Green function-based thermal simulation algorithms[J].IEEE Transactions on CAD,2007,26(9):1661-1675.

    [10]Oh D K,Chen C P,et al.3DFFT:Thermal analysis of non-homogeneous IC using 3D FFT Green function method[A].Proceedings of ISQED[C].San Jose:IEEE,2007.567-573.

    [11]Qian H F,Sapatnekar S S,et al.Fast poisson solvers for thermal analysis[A].Computer-Aided Design[C].Monterey:IEEE,2010.698-702.

    [12]Lee Y M,Wu T H,et al.A hybrid numerical and analytical thermal simulator for 3-D ICs[A].Proceedings of DATE[C].Grenoble:IEEE,2013.1379-1384.

    [13]Yan J Q,Luo Z Y,et al.Accurate architecture-level thermal analysis methods for MPSoC with consideration for leakage power dependence on temperature[A].Proceedings of ISQED[C].Santa Clara:IEEE,2013.178-183.

    [14]Feng Z,Li P.Fast thermal analysis on GPU for 3D-ICs with integrated microchannel cooling[A].Proceedings of ICCAD[C].San Jose:IEEE,2010.551-555.

    [15]Huang K,Yang X,et al.Efficient electro-thermal co-analysis on CPU+GPU heterogeneous architecture[A].Proceedings of ISQED[C].Santa Clara:IEEE,2012.364-369.

    [16]Chen J,Wu X J,Cai R.Parallel processing for accelerated mean shift algorithm with GPU[J].Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics,2010,03:461-466.

    潘月斗男,1966年出生,博士,副教授.主要從事交流電動機智能控制理論,研究及高速高精交流電動機驅(qū)動系統(tǒng)的計算機數(shù)字控制系統(tǒng)設計.

    E-mail:ydpan@ustb.edu.cn

    王嘉琪男,1989年出生,碩士研究生.主要從事電熱綜合分析、高性能并行計算方面的研究工作.

    E-mail:3706157@qq.com

    TPG-Sli:Single-Loop Iterative Thermal Analysis Algorithm Considering Interactions Among Temperature,Power and Heat Conductance

    PAN Yue-dou1,2,WANG Jia-qi1,2,TANG Liang3,LUO Zu-ying3

    (1.SchoolofAutomation,UniversityofScienceandTechnologyBeijing,Beijing100083,China;2.KeyLaboratoryofAdvancedControlofIronandSteelProcess(MinistryofEducation),Beijing100083,China;3.CollegeofInformationScienceandTechnology,BeijingNormalUniversity,Beijing100875,China)

    With the improvement of the nanometer technology,the influences among temperature,leakage power and heat conductance become increasingly significant and it should be taken into account in 3D chip comprehensive thermal analysis to solve the accurate temperature based on the iterative solution.The comprehensive thermal analysis method uses the nodal power density vector and the heat conductance matrix to solve the nodal temperature vector,and then,refreshes power density and heat conductance with the obtained nodal temperature.In order to improve the efficiency of 3D chip comprehensive thermal analysis,this work uses the heat conductance matrix as the precondition under a setting temperature.Then it proposes an efficient algorithm TPG-FTCG(CG with the Fast Transform-based Preconditioner) which has double-loop and lower inner-loop iterations.According to TPG-FTCG’s fast inner-loop convergence rate,this work removes TPG-FTCG’s inner-loop part then proposes a more efficient TPG solving algorithm TPG-Sli(Single-loop iterative),which only has single-loop iterative and fewer iterations.Based on the GPU parallel computing,this work compiles and refines TPG-Sli’s GPU-parallel-computing algorithm.Experimental results demonstrate that:On the premise of precision losing,the TPG-Sli’s GPU algorithm can achieve about 120X speedup compared with the TPG-ICCG algorithm,which uses the classical and efficient ICCG to deal with the 3D chip comprehensive thermal analysis.

    algorithm;thermal analysis;Fast Fourier transform;GPU parallel computing

    2014-07-22;修回日期:2015-06-25;責任編輯:梅志強

    國家自然科學基金(No.51331002)

    TP393

    A

    0372-2112 (2016)06-1300-07

    猜你喜歡
    襯底功耗向量
    向量的分解
    硅襯底LED隧道燈具技術(shù)在昌銅高速隧道中的應用
    聚焦“向量與三角”創(chuàng)新題
    揭開GPU功耗的面紗
    個人電腦(2016年12期)2017-02-13 15:24:40
    大尺寸低阻ZnO單晶襯底
    數(shù)字電路功耗的分析及優(yōu)化
    電子制作(2016年19期)2016-08-24 07:49:54
    向量垂直在解析幾何中的應用
    “功耗”說了算 MCU Cortex-M系列占優(yōu)
    電子世界(2015年22期)2015-12-29 02:49:44
    向量五種“變身” 玩轉(zhuǎn)圓錐曲線
    大尺寸低阻ZnO 單晶襯底
    午夜福利一区二区在线看| 在线天堂中文资源库| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 久久青草综合色| 最新在线观看一区二区三区| 国产成人精品久久二区二区91| 久久精品国产清高在天天线| 午夜福利在线在线| 国产乱人伦免费视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 人妻久久中文字幕网| 一本久久中文字幕| 啦啦啦 在线观看视频| 此物有八面人人有两片| 日本成人三级电影网站| 热re99久久国产66热| www国产在线视频色| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲全国av大片| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久久久久久久中文| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 很黄的视频免费| 国产高清有码在线观看视频 | 成人永久免费在线观看视频| 久久国产精品人妻蜜桃| 精品久久蜜臀av无| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产成人精品无人区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产成人精品无人区| 18禁美女被吸乳视频| 后天国语完整版免费观看| 午夜成年电影在线免费观看| 久久热在线av| 久久久久久久久中文| 国产精品乱码一区二三区的特点| 欧美日韩精品网址| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 色哟哟哟哟哟哟| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 亚洲国产精品999在线| 麻豆成人av在线观看| 好男人电影高清在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 久久99热这里只有精品18| 免费在线观看完整版高清| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 性色av乱码一区二区三区2| 色播亚洲综合网| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产区一区二久久| 久久久久国产一级毛片高清牌| 日本在线视频免费播放| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲专区国产一区二区| 国产亚洲精品一区二区www| 色播在线永久视频| 日日爽夜夜爽网站| 最新美女视频免费是黄的| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 男女午夜视频在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 成人亚洲精品av一区二区| 色av中文字幕| www.熟女人妻精品国产| 欧美大码av| 欧美久久黑人一区二区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 婷婷亚洲欧美| 日本成人三级电影网站| 亚洲欧美日韩无卡精品| 午夜免费观看网址| 亚洲精品美女久久av网站| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 黄色a级毛片大全视频| 色播在线永久视频| 亚洲国产精品合色在线| 午夜激情av网站| 久久精品91蜜桃| 亚洲熟女毛片儿| 大型黄色视频在线免费观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久99热这里只有精品18| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产精品久久久久久精品电影 | 欧美丝袜亚洲另类 | 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 成人国语在线视频| 欧美一级毛片孕妇| av片东京热男人的天堂| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 身体一侧抽搐| 亚洲成人免费电影在线观看| 日韩精品中文字幕看吧| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| www日本在线高清视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 黄色女人牲交| 午夜福利一区二区在线看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 一区福利在线观看| av欧美777| 国产真人三级小视频在线观看| 波多野结衣高清无吗| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美一区二区精品小视频在线| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久狼人影院| 在线观看一区二区三区| 久久久久久久久久黄片| 18禁国产床啪视频网站| 少妇熟女aⅴ在线视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产爱豆传媒在线观看 | 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲五月色婷婷综合| 久热爱精品视频在线9| 亚洲三区欧美一区| 97碰自拍视频| 精品久久久久久,| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产精品,欧美在线| 国产av一区二区精品久久| 长腿黑丝高跟| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产高清有码在线观看视频 | 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲成人国产一区在线观看| 成人三级黄色视频| 久久久久久人人人人人| 一区二区日韩欧美中文字幕| 色综合站精品国产| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 国产av又大| 99久久综合精品五月天人人| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产精品一区二区免费欧美| 精品国产国语对白av| 成人国产综合亚洲| 午夜视频精品福利| 国产主播在线观看一区二区| 长腿黑丝高跟| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 成人手机av| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲第一av免费看| 两个人看的免费小视频| 岛国在线观看网站| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲真实伦在线观看| av在线播放免费不卡| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 日韩av在线大香蕉| 国产麻豆成人av免费视频| 精品第一国产精品| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产黄片美女视频| 999久久久精品免费观看国产| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 18禁美女被吸乳视频| 一本久久中文字幕| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 色av中文字幕| 国产99久久九九免费精品| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲三区欧美一区| av中文乱码字幕在线| xxxwww97欧美| 男女床上黄色一级片免费看| 夜夜爽天天搞| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 少妇 在线观看| 欧美激情 高清一区二区三区| 又大又爽又粗| 黄色a级毛片大全视频| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 九色国产91popny在线| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 真人做人爱边吃奶动态| 一区二区三区激情视频| 国产精品综合久久久久久久免费| 色综合站精品国产| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲五月色婷婷综合| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲国产欧美一区二区综合| xxxwww97欧美| 精品国产乱子伦一区二区三区| 美女国产高潮福利片在线看| 成人av一区二区三区在线看| АⅤ资源中文在线天堂| 欧美乱妇无乱码| 高清在线国产一区| 动漫黄色视频在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久精品成人免费网站| 男女那种视频在线观看| 身体一侧抽搐| 国产精品一区二区三区四区久久 | 成人亚洲精品av一区二区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 精品熟女少妇八av免费久了| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 中文字幕高清在线视频| 亚洲专区国产一区二区| 国产野战对白在线观看| 岛国视频午夜一区免费看| 国产伦人伦偷精品视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 日韩三级视频一区二区三区| 黄色视频,在线免费观看| 黄色片一级片一级黄色片| 一本综合久久免费| 国产成人系列免费观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 精品第一国产精品| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 黄色视频,在线免费观看| 色av中文字幕| 一二三四在线观看免费中文在| 欧美黑人欧美精品刺激| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 丁香六月欧美| 日韩免费av在线播放| 国产成年人精品一区二区| 日韩高清综合在线| 人妻久久中文字幕网| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 成人国产综合亚洲| 两个人免费观看高清视频| 香蕉丝袜av| 美女扒开内裤让男人捅视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲男人天堂网一区| 两性夫妻黄色片| 午夜日韩欧美国产| 亚洲国产精品sss在线观看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 日本黄色视频三级网站网址| 色综合站精品国产| 女警被强在线播放| 中文字幕最新亚洲高清| 色婷婷久久久亚洲欧美| 午夜免费成人在线视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久9热在线精品视频| 一级毛片精品| 日韩欧美国产一区二区入口| 搡老妇女老女人老熟妇| 一本精品99久久精品77| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲,欧美精品.| 在线观看午夜福利视频| www.熟女人妻精品国产| 美女国产高潮福利片在线看| 在线视频色国产色| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 国产熟女xx| 一区二区三区高清视频在线| 午夜免费观看网址| 国产熟女午夜一区二区三区| 韩国av一区二区三区四区| 午夜福利在线在线| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 午夜免费鲁丝| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 中国美女看黄片| 精品第一国产精品| www.自偷自拍.com| 国产精品 国内视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 欧美又色又爽又黄视频| 男女视频在线观看网站免费 | 亚洲人成网站高清观看| 又紧又爽又黄一区二区| www日本黄色视频网| 在线天堂中文资源库| 99久久综合精品五月天人人| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲中文字幕日韩| www日本黄色视频网| a在线观看视频网站| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 日本免费一区二区三区高清不卡| 久久中文看片网| 久久午夜亚洲精品久久| 久久久久久久久免费视频了| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 日韩高清综合在线| 成人18禁在线播放| 色老头精品视频在线观看| 午夜影院日韩av| 久久久国产精品麻豆| 一级作爱视频免费观看| 黄色毛片三级朝国网站| 午夜视频精品福利| 国产av不卡久久| 两性夫妻黄色片| 可以在线观看毛片的网站| 国产99白浆流出| 亚洲男人天堂网一区| 一区二区三区精品91| 可以在线观看毛片的网站| 一区二区三区高清视频在线| 天堂动漫精品| 欧美乱妇无乱码| 一本精品99久久精品77| 精品不卡国产一区二区三区| 国产高清激情床上av| 国产成人影院久久av| 91老司机精品| 免费看a级黄色片| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 亚洲中文日韩欧美视频| 黄色丝袜av网址大全| 99久久99久久久精品蜜桃| 老汉色∧v一级毛片| 国产精品,欧美在线| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 欧美精品啪啪一区二区三区| 男女午夜视频在线观看| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲在线自拍视频| 熟女电影av网| 免费电影在线观看免费观看| 精品久久久久久久末码| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 一本综合久久免费| 亚洲精品一区av在线观看| 嫩草影院精品99| 免费在线观看亚洲国产| 国产熟女xx| 欧美日本亚洲视频在线播放| 99国产综合亚洲精品| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产熟女xx| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产亚洲精品久久久久5区| www国产在线视频色| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产真人三级小视频在线观看| 成人午夜高清在线视频 | 日韩免费av在线播放| 国产精品日韩av在线免费观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 午夜影院日韩av| 久久久久国内视频| 91在线观看av| 午夜a级毛片| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 又黄又粗又硬又大视频| 91麻豆精品激情在线观看国产| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲专区国产一区二区| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 日韩精品中文字幕看吧| 国产av在哪里看| 免费电影在线观看免费观看| 99riav亚洲国产免费| 国产日本99.免费观看| 看片在线看免费视频| av中文乱码字幕在线| 视频在线观看一区二区三区| 真人做人爱边吃奶动态| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产成人影院久久av| 精品久久久久久久久久免费视频| 999精品在线视频| 黄色视频不卡| 国产日本99.免费观看| www日本在线高清视频| 精品乱码久久久久久99久播| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 久久久久免费精品人妻一区二区 | 嫩草影院精品99| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 日韩欧美一区视频在线观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲自拍偷在线| 亚洲五月天丁香| 人人澡人人妻人| 神马国产精品三级电影在线观看 | 亚洲av电影在线进入| 久久草成人影院| 国产亚洲av高清不卡| 午夜福利免费观看在线| www国产在线视频色| 久久国产精品影院| 在线天堂中文资源库| 国产亚洲欧美98| 国产黄片美女视频| 亚洲中文av在线| 在线av久久热| 少妇 在线观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产日本99.免费观看| 老司机在亚洲福利影院| 黄色视频不卡| 老司机午夜福利在线观看视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 哪里可以看免费的av片| 在线观看日韩欧美| 国产精品一区二区精品视频观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 中文资源天堂在线| 久久久久久国产a免费观看| xxx96com| 午夜福利欧美成人| 国产亚洲欧美98| 精品电影一区二区在线| 桃红色精品国产亚洲av| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲无线在线观看| 亚洲在线自拍视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 欧美黄色淫秽网站| 999精品在线视频| 大型av网站在线播放| 一级毛片高清免费大全| 久久99热这里只有精品18| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 欧美激情高清一区二区三区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 午夜福利在线在线| 亚洲精华国产精华精| 色综合婷婷激情| 岛国视频午夜一区免费看| 国产高清激情床上av| 十分钟在线观看高清视频www| 欧美三级亚洲精品| 欧美zozozo另类| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 亚洲精品粉嫩美女一区| 一本精品99久久精品77| 无遮挡黄片免费观看| 香蕉国产在线看| 女同久久另类99精品国产91| 国产黄色小视频在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 国产成年人精品一区二区| 一本精品99久久精品77| 日本 av在线| 老司机午夜十八禁免费视频| 一区二区三区激情视频| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产99久久九九免费精品| 午夜福利一区二区在线看| av片东京热男人的天堂| 国产99白浆流出| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 成在线人永久免费视频| 制服人妻中文乱码| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产色视频综合| 色老头精品视频在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产高清videossex| 欧美又色又爽又黄视频| 欧美色视频一区免费| 亚洲色图av天堂| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲在线自拍视频| 精华霜和精华液先用哪个| 麻豆国产av国片精品| 亚洲av五月六月丁香网| 久久久久久大精品| 怎么达到女性高潮| 男女下面进入的视频免费午夜 | 高清在线国产一区| 日韩免费av在线播放| 国产色视频综合| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| a级毛片a级免费在线| 欧美久久黑人一区二区| 欧美在线黄色| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲三区欧美一区| 免费人成视频x8x8入口观看| 热re99久久国产66热| 免费在线观看完整版高清| 老司机福利观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产真实乱freesex| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 99riav亚洲国产免费| 一边摸一边做爽爽视频免费| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产私拍福利视频在线观看| 女人被狂操c到高潮| 最好的美女福利视频网| 女人被狂操c到高潮| 欧美在线黄色| 色综合欧美亚洲国产小说| 久久久国产欧美日韩av| 性欧美人与动物交配| 色在线成人网| 亚洲国产中文字幕在线视频| 18禁国产床啪视频网站| 欧美久久黑人一区二区| av有码第一页| 亚洲国产欧美网| 免费看美女性在线毛片视频| 在线观看舔阴道视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看 | 欧美在线一区亚洲| 日韩精品中文字幕看吧| 51午夜福利影视在线观看| 黑人操中国人逼视频| 黄色视频,在线免费观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 99热只有精品国产| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产一区在线观看成人免费| 成年免费大片在线观看| 好男人电影高清在线观看| 1024手机看黄色片| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 午夜福利在线观看吧| 午夜激情av网站| 日韩av在线大香蕉| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 欧美激情高清一区二区三区| 亚洲专区字幕在线| 日本免费a在线| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 色哟哟哟哟哟哟| 久久精品成人免费网站| 一区二区三区激情视频| 黄片大片在线免费观看| 在线观看免费视频日本深夜| 久久精品成人免费网站| 久热爱精品视频在线9| 一级片免费观看大全| 亚洲色图av天堂| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 99久久久亚洲精品蜜臀av| 99热6这里只有精品| 精华霜和精华液先用哪个| 日本在线视频免费播放| 国产精品二区激情视频| 国产激情偷乱视频一区二区| 俄罗斯特黄特色一大片| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲五月色婷婷综合| 一本一本综合久久| 韩国精品一区二区三区| 女人被狂操c到高潮| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 亚洲中文字幕日韩| 久久香蕉激情| 男人舔奶头视频| 性欧美人与动物交配| 一区福利在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 欧美激情极品国产一区二区三区| 黑人操中国人逼视频| 亚洲国产精品成人综合色| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 男人操女人黄网站| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲,欧美精品.| 在线国产一区二区在线| 欧美激情高清一区二区三区| 黄色成人免费大全| 久久午夜亚洲精品久久| 男人舔奶头视频| 特大巨黑吊av在线直播 | 黄色丝袜av网址大全| 黄色视频不卡| 超碰成人久久| 嫁个100分男人电影在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五|