• <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 ?

    用于時分復用技術的多階段協(xié)同優(yōu)化FPGA布線方法

    2023-10-17 01:15:36劉耿耿許文霖周茹平
    電子與信息學報 2023年9期
    關鍵詞:條邊線網(wǎng)布線

    劉耿耿 許文霖 周茹平 徐 寧

    ①(福州大學計算機與大數(shù)據(jù)學院 福州 350116)

    ②(福建省網(wǎng)絡計算與智能信息處理重點實驗室 福州 350116)

    ③(武漢理工大學信息工程學院 武漢 430070)

    1 引言

    近年來,現(xiàn)場可編程門陣列(Field Programmable Gate Array, FPGA)廣泛應用于各個領域,如深度學習[1]、云計算[2]和芯片設計的驗證問題[3]。復雜的專用集成電路(Application Specific Integrated Circuit, ASIC)芯片設計需要通過多種驗證方法保證設計的正確性。驗證的主要方法有軟件仿真、形式化驗證和硬件仿真。隨著芯片設計越來越復雜,軟件仿真需要花費大量的運行時間仿真每個邏輯電路,形式化驗證難以適用于大型ASIC設計的驗證問題,同時傳統(tǒng)的硬件仿真方法需要花費大量的成本來實現(xiàn)驗證。而基于FPGA原型驗證的硬件仿真方法可以解決大型ASIC設計的驗證問題,并且能夠在成本和運行時間之間做到平衡。因此,許多先進的微處理器制造商在其驗證過程中使用了基于FPGA原型驗證的硬件仿真方法。

    ASIC設計隨著規(guī)模的不斷擴大,越來越難在單個FPGA上實現(xiàn)邏輯驗證[4,5]。因此,大型的ASIC設計將根據(jù)設計需求被劃分到多個FPGA內(nèi)。與單FPGA系統(tǒng)相比,多FPGA系統(tǒng)邏輯復雜性更高,設計能力更強。高速收發(fā)器被運用于FPGA系統(tǒng)中,可以提高FPGA間的數(shù)據(jù)交換速度。隨著FPGA內(nèi)部構造越發(fā)復雜,F(xiàn)PGA間信號數(shù)量會遠遠超過I/O引腳數(shù)量。而時分復用(Time-Division Multiplexing, TDM)技術被廣泛運用于解決I/O引腳數(shù)量不足的問題。然而,TDM技術會造成FPGA間的信號延遲,導致系統(tǒng)時延的增加。因此,減少TDM技術所導致的系統(tǒng)時延是十分重要的問題。

    時分復用比率是用來衡量系統(tǒng)時鐘周期使用情況的數(shù)值。在多FPGA原型系統(tǒng)的設計流程中,TDM比率通常是在FPGA布線后確定的。文獻[6]提出了同時進行信號分割和分組的方法,可以優(yōu)化分區(qū)和TDM比率。為了解決FPGA間的布線問題,文獻[7]和文獻[8]使用Pathfinder迭代地優(yōu)化FPGA間的布線問題。然而,這兩類工作都未考慮線網(wǎng)組的概念。文獻[9]通過減少線長優(yōu)化FPGA間的布線結果。然而,多FPGA系統(tǒng)的優(yōu)化目標不僅僅是線長,TDM的比率分配也非常重要,因為系統(tǒng)性能很大程度上受到FPGA間線網(wǎng)的延遲影響。為了優(yōu)化TDM比率,文獻[10]提出了一種基于整數(shù)線性規(guī)劃(Integer Linear Programming, ILP)的優(yōu)化算法,但ILP只適合解決較小尺寸的問題。此外,以往工作中的TDM比率通常是任意整數(shù),并不符合實際情況。

    根據(jù)實際應用中的設計,本文提出一種用于時分復用技術的多階段協(xié)同優(yōu)化FPGA布線(Multi-Stage Co-optimization FPGA Routing, MSCOFRouting)方法,旨在滿足TDM比率約束的前提下,布線拓撲生成階段、TDM比率分配階段和TDM比率優(yōu)化階段3個階段協(xié)同優(yōu)化FPGA間的可布線性和TDM比率。本文的主要貢獻如下:

    (1) 提出一種自適應布線算法,以避免布線擁塞,解決FPGA間布線優(yōu)化問題,有力減少系統(tǒng)時延。

    (2) 提出一種基于拉格朗日松弛(Lagrangian Relaxation, LR)的TDM比率分配算法,使小規(guī)模線網(wǎng)組獲得較大TDM比率,大規(guī)模線網(wǎng)組獲得較小TDM比率,有效解決TDM比率分配問題。

    (3) 提出了一種TDM比率優(yōu)化算法,縮減線網(wǎng)組和FPGA連接對的TDM比率。

    (4) 將多線程并行化方法運用到上述3個算法,進一步提高MSCOFRouter的運行效率。

    (5) 實驗結果表明,本文算法不僅能滿足TDM約束條件,而且可以獲得比同類工作更好的解決方案。

    后文組織如下:第2節(jié)介紹了時分復用技術和問題模型;第3節(jié)闡述了MSCOFRouting的整體框架。第4節(jié)給出本文相關策略的有效性驗證及實驗結果的比較分析。第5節(jié)總結全文。

    2 問題模型

    2.1 時分復用技術

    使用時分復用技術可以有效地解決I/O引腳數(shù)量不足的問題,使得多個信號可以在不同時間段共用一個I/O引腳。然而,使用時分復用技術會造成系統(tǒng)時延的增加。TDM比率是用來衡量系統(tǒng)時鐘周期使用情況的數(shù)值,可以作為衡量系統(tǒng)時延的指標。系統(tǒng)時延與TDM比率呈單調(diào)遞增關系。因此,通過降低TDM比率可以有效減少系統(tǒng)時延。FPGA連接對p上邊e的時分復用比率如式(1)所示。

    其中,DN(p), Cap(p)和TR(e)分別代表通過FPGA連接對p的信號數(shù)、FPGA連接對p的容量和邊e的TDM比率。由于一個FPGA連接對間只有一根物理導線,所以FPGA連接對的容量固定為1。

    圖1是時分復用技術的示意圖。圖中的長方形、正方形和圓形分別表示轉(zhuǎn)換器、實例和分區(qū)。紅色箭頭、藍色箭頭和綠色箭頭分別表示3種不同的信號,兩個FPGA中間的黑色箭頭表示兩個FPGA之間唯一的物理導線。在未使用時分復用技術的情況下,一個系統(tǒng)時鐘周期內(nèi),一條物理導線只能傳輸一種信號。這會導致FPGA系統(tǒng)運行效率的下降。為了提升FPGA系統(tǒng)的運行效率,時分復用技術被運用在FPGA系統(tǒng)中,使得在一個系統(tǒng)時鐘周期內(nèi)可以傳輸3種不同的信號。

    2.2 FPGA間的布線問題

    2019年ICCAD比賽[11,12]提出的FPGA間布線問題將FPGA系統(tǒng)中的FPGA抽象為節(jié)點,忽略了一些FPGA的特殊性,著重解決FPGA間的布線問題。本文常用的符號如表1所示。

    表1 常用符號

    本節(jié)通過圖2和表2的例子介紹FPGA間的布線問題。給定一組線網(wǎng)N和一組線網(wǎng)組NG。線網(wǎng)組是根據(jù)設計目的給定的。例如,具有相似屬性或相同功耗的線網(wǎng)將在同一個線網(wǎng)組中。同時,給定一個無向圖G,其中包括了多個由F表示的FPGA和多個由P表示的FPGA連接對。問題目標是根據(jù)無向圖G對所有線網(wǎng)進行布線,并且為每條邊分配合理的TDM比率,以最小化線網(wǎng)組的最大TDM比率。

    表2 線網(wǎng)組信息

    圖2 TDM比率分配示意圖

    表2給出了線網(wǎng)N和線網(wǎng)組NG的信息,其中,不同的線網(wǎng)用不同顏色表示。圖2(a)是一個結構圖。fi代表第i個FPGA,pk代表第k個FPGA連接對。圖2(b)是表1基于圖2(a)所生成的布線結果。ej,k代表線網(wǎng)nj經(jīng)過連接對pk所布的邊。連接對pk間邊的數(shù)量就是通過連接對pk的信號數(shù)量。為了分析系統(tǒng)時延,每條邊ej,k應該被分配一個TDM比率。一個FPGA連接對應該滿足TDM比率約束,如式(2)所示。

    其中,etrj,k表示ej,k的TDM比率。如圖1所示,由于所有的信號必須在半個周期內(nèi)完成1次傳輸,故etrj,k的值必須是偶數(shù)。每條邊的TDM比率分配結果如圖2(c)所示,對于p1, e2,1, e3,1, e4,1和e5,1的TDM比率分別是4, 6, 6和10。由于1/4+1/6+1/6+1/10<1,所以p1滿足TDM比率約束。

    線網(wǎng)nj的TDM比率和線網(wǎng)組ngj的TDM比率定義為

    其中,ntrj和gtrj分別表示nj的TDM比率和ngi的TDM比率。如圖2(c)所示,線網(wǎng)n2上的邊有e2,1=4和e2,3=2,所以ntr2=etr2,1+etr2,3=2+4=6。線網(wǎng)組ng2的包括n3和n4,所以gtr2是12。

    本文的優(yōu)化目標是最小化TDM比率最大線網(wǎng)組的TDM比率,從而優(yōu)化系統(tǒng)時延,具體如式(6)所示。

    其中,gmt代表了TDM比率最大的線網(wǎng)組的TDM比率。如圖2(c)所示,gmt是12。

    3 總體框架

    用于時分復用技術的多階段協(xié)同優(yōu)化FPGA布線方法的總體框架如圖3所示,分別為布線拓撲生成階段、TDM比率分配階段和TDM比率優(yōu)化階段3個階段。具體地,第1階段根據(jù)問題定義的線網(wǎng)和線網(wǎng)組進行布線,得到未分配TDM比率的布線結果。第2階段使用拉格朗日松弛的方法為FPGA連接對的每條邊分配初始的TDM比率。第3階段通過松弛TDM比率較小的線網(wǎng)組,減小TDM比率倒數(shù)之和相對較小的FPGA連接對的最大TDM比率來優(yōu)化TDM比率比較大的線網(wǎng)組。MSCOFRouting通過上述3個階段協(xié)同優(yōu)化FPGA的可布線性和TDM比率分配結果。

    圖3 MSCOFRouting總體流程圖

    3.1 布線拓撲生成

    布線拓撲生成階段的目標是根據(jù)給定的線網(wǎng)和線網(wǎng)組定義將每個線網(wǎng)的FPGA連接在一起。布線生成的Steiner樹的質(zhì)量會影響后續(xù)的TDM比率分配。由于Dijkstra算法可以有效構建Steiner樹[13,14],因此本文使用基于Dijkstra算法的FPGA間布線算法連接所有線網(wǎng),解決FPGA間的布線優(yōu)化問題,使可布線性得到優(yōu)化。算法中各變量的定義如下,fs代表從Fn中選擇的第1個FPGA、Fn表示線網(wǎng)nj必須連接的目標FPGA、d表示兩個FPGA間的布線代價、Fall表示所有FPGA、fu表示與fs布線代價最小的FPGA,fv表示fu的每個鄰居FPGA,spv表示該線網(wǎng)的Steiner樹。

    自適應布線算法如下所示。由于線網(wǎng)所在的線網(wǎng)組中的線網(wǎng)數(shù)量和線網(wǎng)需要連接的FPGA數(shù)量對于線網(wǎng)的布線方案有重要的影響。所以所有線網(wǎng)都按照這兩個指標進行排序。然后,初始化布線圖,每個FPGA連接對的初始布線代價為1。最后,對所有的線網(wǎng)進行迭代布線。

    對所有的線網(wǎng)進行迭代布線的具體步驟如下。首先,從Fn中選擇一個FPGA賦值給fs。其次,初始化Fn中各FPGA與fs的距離。然后,集合Fall等于集合F。最后,通過Dijkstra算法構造Steiner樹。Dijkstra算法首先找到與Fall中與fs代價最小的FPGA fu,然后更新集合Fall,最后更新fu的所有鄰居節(jié)點的布線代價dv。當找到所有目標FPGA后,Steiner樹被構造出來,把spx記錄下來。Steiner樹所使用的FPGA連接對的布線代價更新公式為

    其中,Tpk代表FPGA連接對的布線代價,Npk代表FPGA連接對上已布線的邊數(shù),te和to分別表示FPGA連接對上已布線的邊數(shù)為偶數(shù)和奇數(shù)的更新代價。實驗得出te, to分別取0.81和1.19時優(yōu)化效果最好。

    圖4只考慮兩個FPGA間的布線情況。兩個FPGA間有1條或者2條邊時,每條邊分配的TDM比率都是2,最大TDM比率都是2;當兩個FPGA間有3條邊時,每條邊分配的TDM比率分別是2, 4, 4。當兩個FPGA間有4條邊時,每條邊分配的TDM比率分別是4, 4, 4, 4。最大TDM比率都是4。由此可以得出結論:設i為奇數(shù),當兩個FPGA間有i條邊時,布下1條邊之后,最大TDM比率不變,為i+1;當兩個FPGA間有i+1條邊時,布下1條邊之后,最大TDM比率值增加2,為i+3。所以布線代價更新式(7)可以減少兩個FPGA間奇數(shù)條邊的情況,優(yōu)化布線結果,減少最大的T D M 比率。

    圖4 FPGA之間不同布線情況示意圖

    3.2 TDM比率分配

    TDM比率分配階段需要為每條邊分配滿足約束的TDM比率并且使TDM比率最大的線網(wǎng)組的TDM比率最小化。在這一階段,本文提出了一種基于拉格朗日松弛算法的TDM比率分配方法。

    由于優(yōu)化目標是將線網(wǎng)組中最大的TDM比率最小化,所以問題模型可以寫成

    其中,gmt是布線圖中TDM比率最大的線網(wǎng)組的TDM比率,tren是線網(wǎng)n中邊e的TDM比率。本文將此公式稱為主問題(Primal Problem, PP)。為了解決這個NP難問題,算法松弛第1個約束并引入非負拉格朗日乘數(shù)λ。λ作為違反約束的懲罰值。式(8)引入λ后可以得到

    對于給定的拉格朗日乘數(shù),拉格朗日乘數(shù)子問題LRS(λ)如式(10)所示。

    通過應用Karush-Kuhn-Tucker (KKT)條件以獲得最優(yōu)解,LRS(λ)問題可以簡化為

    拉格朗日對偶問題(Lagrangian Dual Problem,LDP)可以定義為

    對給定λ集合,求解LDP就是求解下界的最大值。LDP的主要目的是找到合適的λ集合懲罰PP中違反的約束。拉格朗日乘子根據(jù)時序弧的時序臨界性更新,以滿足KKT條件[15–17]。更新公式為

    其中,TDMi,g為第i次迭代線網(wǎng)組g與最大線網(wǎng)組的TDM比率之比,Ki,g為第i次迭代的加速因子。加速因子越大,收斂速度越快,但是收斂效果越差。λ越接近目標值,加速因子應該越小。Ki,g的更新公式為

    其中,str是由用戶定義的gmt的優(yōu)化目標。

    TDM比率分配算法如下所示。首先,計算邊ej,k的所在FPGA連接對邊的數(shù)量。接著,計算線網(wǎng)組ngi的λi。然后,根據(jù)λ集合計算線網(wǎng)ni的snλi值,計算分配給每條邊的TDM比率,再更新λ集合。最后,根據(jù)式(13)更新λi并根據(jù)式(14)更新Ki,g。

    3.3 TDM比率優(yōu)化

    在TDM比率分配階段,通過拉格朗日松弛算法得到的初始TDM比率并非最優(yōu)解,還存在優(yōu)化空間。因此,TDM比率優(yōu)化階段可以通過增加TDM比率較小的線網(wǎng)組邊的TDM比率以減少TDM比率較大的線網(wǎng)組邊的TDM比率,并可以針對具體連接對進行優(yōu)化系統(tǒng)時延,從而使TDM比率最大的線網(wǎng)組的TDM比率最小化。

    TDM比率優(yōu)化算法包括3個步驟。第1步是縮減操作。具體是增加TDM比率較小的線網(wǎng)組的TDM比率,減少TDM比率較大的線網(wǎng)組的TDM比率。第2步是合法化操作。經(jīng)過縮減步驟后,TDM比率增加的FPGA連接對可能會違反TDM比率約束。因此,違反約束的FPGA連接對需要進行合法化操作。第3步是針對性優(yōu)化操作。經(jīng)過上述步驟后,所有FPGA連接對的TDM比率的倒數(shù)和與最大值1還有一定距離。通過減少連接對中TDM比率最大的etrj,k的方式,使得每個FPGA連接對的TDM比率倒數(shù)和更接近1,從而使TDM比率最大的線網(wǎng)組的TDM比率更小。

    縮減操作的具體步驟如下所示。首先,所有線網(wǎng)按其所在線網(wǎng)組的最大TDM比率從大到小排序。然后,線網(wǎng)nj中每條邊的TDM比率e t根據(jù)以下公式更新。

    線網(wǎng)nj的TDM比率減少后,更新nglj中各線網(wǎng)組的TDM比率,有利于后續(xù)的縮減。

    第2步是對FPGA連接對進行合法化操作。經(jīng)過縮減步驟,TDM比率增加的邊ej,k可以直接使用新的TDM比率e tr;對于TDM比率減小的邊ej,k,如果pk滿足TDM比率約束,則用e tr替換對應的pk中的每條邊的etrj,k。然而,如果pk不滿足TDM比率約束,應由式(16)合法化。

    算法第3步是減小具體FPGA連接對的最大TDM比率。經(jīng)過前兩個階段后,當FPGA連接對邊的TDM比率倒數(shù)和resk小于0.95時,這個FPGA連接對的最大TDM比率由式(17)進行更新。

    其中,resk是FPGA連接對pk上TDM比率倒數(shù)和,eltk,max是FPGA連接對pk上最大的TDM比率。

    如果在縮減步驟中,當mngj> str,減少的部分都向下取偶數(shù)會使得當前FPGA連接對的TDM倒數(shù)和更小,更有利于第3步FPGA連接對中最大TDM比率的減小。比如,當有3個線網(wǎng)組的TDM比率為4, 14和24,優(yōu)化的目標值為8。如果不論mngj是否大于str,變化值都向上取偶數(shù),經(jīng)過縮減階段得出的TDM比率是6, 10和16,TDM倒數(shù)和為0.329;如果按照式(15)優(yōu)化TDM比率,得到的TDM比率是6, 12和16,TDM倒數(shù)和為0.25。后者TDM比率倒數(shù)和小于前者,更有利于第3步FPGA連接對最大TDM比率的減小。所以選擇式(15)的縮減方式。

    3.4 多線程并行化

    為了提高布線器的效率,使用并行編程模型OpenMp在布線器的各個階段集成多線程并行化方法。編譯器通過識別編譯制導語句自動創(chuàng)建線程進行并行化,從而有效提高算法的效率。在布線拓撲生成階段,各線網(wǎng)的布線操作可以并行執(zhí)行。在TDM比率分配階段,每個線網(wǎng)的TDM比率分配都是完全獨立的。因此,這個階段可以對不同線網(wǎng)進行并行化操作。在系統(tǒng)時延優(yōu)化階段,每個線網(wǎng)的縮減操作都是并行的。合法化操作和針對性優(yōu)化中不同F(xiàn)PGA連接對可以并行處理。但是,由于不同線網(wǎng)之間存在資源沖突,自適應布線算法的記錄spx操作和TDM比率優(yōu)化算法的更新nglj中各線網(wǎng)組的TDM比率操作應該加鎖。通過對上述3個階段使用多線程并行化方法可以有效減少算法運行時間。

    4 實驗結果

    所提出的優(yōu)化框架采用C/C++語言實現(xiàn),并在Intel Xeon Linux服務器上運行。本文在2019年的ICCAD競賽[12]發(fā)布測試用例上展開實驗。該測試用例將FPGA系統(tǒng)中的FPGA抽象為節(jié)點,忽略了一些FPGA的特殊性,著重解決FPGA間的布線問題。所以本文算法可以解決不同F(xiàn)PGA的布線問題,具有普適性。表3為測試用例具體信息,其中#FPGA表示FPGA數(shù)量,#Net表示線網(wǎng)數(shù)量,#NG表示線網(wǎng)組數(shù)量,#Edge表示FPGA連接對數(shù)量。

    表3 測試用例信息

    4.1 與ALIFRouter及MSFRoute的實驗比較

    本節(jié)參考ICCAD2019比賽[12]的計算評估分數(shù)公式將MSCOFRouting與ALIFRouter[11]及MSFRoute[18]進行比較。為了強調(diào)運行時間的影響,計算評估分數(shù)時考慮了運行時間。評估分數(shù)sco計算公式為

    其中,TR為TDM最大的線網(wǎng)組的TDM比率,RT為運行時間,MRT為3個布線器運行時間的中位數(shù)。sum為所有測試用例的sco之和。布線器的sum越小表示它的優(yōu)化效果越好。

    如表4所示,MSCOFRouting獲得了最好的sum,并且達到了最好的TDM比率和運行時間。與MSFRoute和ALIFRouter相比,MSCOFRouting的TDM比率分別降低了4.57%和1.05%,運行時間分別縮短了20.8%和0.44%。由于每個標準測試用例涉及多個線網(wǎng)組,總的布線邊數(shù)量非常多,因此時鐘周期數(shù)的基數(shù)很大,TDM比率數(shù)值很大。雖然TDM比率的優(yōu)化率較小,但是TDM比率優(yōu)化值較大,系統(tǒng)時延的優(yōu)化效果較好,所以實驗結果表明MSCOFRouting可以有效優(yōu)化系統(tǒng)時延。

    表4 本文算法與ALIFRouter及MSFRoute的實驗比較(TR為TDM Ratio)

    4.2 多線程并行化方法的有效性驗證

    MSCOFRouting在不同線程數(shù)下的運行時間如圖5所示。不同的線段表示不同測試用例的運行時間。本節(jié)在具有典型性的中等規(guī)模測試用例S3, S4和H2上展開實驗。通過使用8個線程、16個線程、24個線程和多線程并行化方法,MSCOFRouting分別可以得到3.11倍、3.82倍和4.08倍的加速。各線網(wǎng)間存在共用同一變量的情況。為了避免多個線程同時修改變量而導致數(shù)據(jù)錯誤,則需要對共享變量進行加鎖操作。如果同時運行中的線程需要用到已使用的共享變量,則需要等待正在使用該資源的線程運行結束。所以隨著線程數(shù)的增多,等待共享變量的時間逐漸增加,運行時間的優(yōu)化率逐漸減少。

    圖5 并行化方法有效性折線圖

    4.3 自適應布線算法有效性驗證

    為了驗證自適應布線算法的有效性,本節(jié)將采用不同更新代價的自適應布線算法與未采用自適應布線算法的最大TDM比率進行比較。表5為采用不同權重值的自適應布線算法的實驗結果。數(shù)據(jù)都是從同一環(huán)境中由8個線程運行的程序中獲得的。表5中△TR的優(yōu)化率的計算公式為

    表5 自適應布線算法有效性驗證

    不同的更新代價分別將△TR比率的優(yōu)化率增加4.26%, 11.63%, 4.88%和10.93%。根據(jù)實驗結果可知,當te=0.19, to=1.81時,自適應布線算法效果最好。由于較好的布線結果較少出現(xiàn)布線擁塞的情況,從而減少最大TDM比率。因此通過這些△TR的優(yōu)化率可以得出自適應布線算法可以有效避免布線擁塞的情況出現(xiàn),解決FPGA間的布線優(yōu)化問題,優(yōu)化布線結果,有效地減少系統(tǒng)時延。

    4.4 LR分配算法和TDM比率優(yōu)化算法有效性驗證

    本節(jié)將TDM比率分配算法和TDM比率優(yōu)化算法運用到當前最先進的FPGA布線器ALIFRouter中進行比較。表6為LR分配算法和多層次的TDM比率優(yōu)化算法的實驗結果,并與ALIFRouter的實驗數(shù)據(jù)進行對比。數(shù)據(jù)都是從同一環(huán)境中由8個線程運行的程序中獲得的。表格中△TR的優(yōu)化率是由MSFRoute在各測試用例上得到的線網(wǎng)組的最大TDM比率減去使用ALIFRouter、使用TDM比率分配算法和使用TDM比率優(yōu)化算法后獲得的最大TDM比率計算得到的。與ALIFRouter相比,兩種算法可分別將ΔTR比率的優(yōu)化率增加8.85%和10.39%。這些ΔTR的優(yōu)化率表明LR分配算法和TDM比率優(yōu)化算法可以有效地降低系統(tǒng)時延。

    表6 LR分配算法(即TDM比率分配算法)和TDM比率優(yōu)化算法有效性驗證

    5 結束語

    針對FPGA系統(tǒng)中運用TDM技術后導致系統(tǒng)時延增加的問題,本文提出了一種用于時分復用技術的多階段協(xié)同優(yōu)化FPGA布線方法,通過布線拓撲生成階段、TDM比率分配階段和TDM比率優(yōu)化階段3個階段協(xié)同優(yōu)化FPGA的可布線性和TDM比率分配結果。首先,為了生成高質(zhì)量的布線拓撲,避免布線擁塞,解決FPGA間的布線優(yōu)化問題,提出了自適應布線算法。其次,使用基于拉格朗日松弛的TDM比率分配算法,為布線圖的邊分配系統(tǒng)時延更小的初始TDM比率。然后,為了進一步減小最大線網(wǎng)組的TDM比率,通過一種多層次的TDM比率優(yōu)化算法,同時縮減線網(wǎng)組和FPGA連接對的TDM比率。并且,為了提高MSCOFRouting的運行效率,在上述3個算法中使用多線程并行化方法,降低算法的運行時間。實驗結果表明,與同類布線器相比,本文提出的MSCOFRouting能夠獲得最佳的系統(tǒng)時延優(yōu)化質(zhì)量。未來的工作中,將擴展本文算法應用到考慮帶高速收發(fā)器的FPGA系統(tǒng)的TDM比率優(yōu)化問題。

    猜你喜歡
    條邊線網(wǎng)布線
    圖的Biharmonic指數(shù)的研究
    擺脫繁瑣布線,重定義家庭影院 Klipsch Reference Wireless 5.1
    新型線網(wǎng)城軌乘客信息系統(tǒng)的研究與分析
    軌道交通COCC線網(wǎng)信號系統(tǒng)設計
    面向目標的主動繞障PCB布線算法
    電子測試(2018年22期)2018-12-19 05:12:14
    電子布線系統(tǒng)在工程中的應用
    2018年第2期答案
    一種考慮擁擠度的布線模型及其算法
    認識平面圖形
    緊湊型大都市區(qū)軌道線網(wǎng)形態(tài)配置研究
    国产精品综合久久久久久久免费| 一本久久中文字幕| 国产一级毛片七仙女欲春2| 少妇的逼水好多| 天堂影院成人在线观看| av女优亚洲男人天堂| 免费观看人在逋| av在线观看视频网站免费| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产人妻一区二区三区在| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 好男人视频免费观看在线| 久久午夜亚洲精品久久| 日韩亚洲欧美综合| 99九九线精品视频在线观看视频| 综合色av麻豆| 日本爱情动作片www.在线观看| 中国美女看黄片| 久久国内精品自在自线图片| 国产美女午夜福利| 国产单亲对白刺激| 日本三级黄在线观看| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲人成网站在线播| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产av不卡久久| 国产成人影院久久av| videossex国产| 日韩av在线大香蕉| 在线观看午夜福利视频| 亚洲高清免费不卡视频| 一个人免费在线观看电影| 国产精品不卡视频一区二区| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲色图av天堂| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 大型黄色视频在线免费观看| 免费观看在线日韩| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲乱码一区二区免费版| www.色视频.com| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国产私拍福利视频在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 少妇高潮的动态图| av.在线天堂| 久久欧美精品欧美久久欧美| 少妇被粗大猛烈的视频| 免费av毛片视频| 国产一区二区激情短视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产精品一区www在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 成人欧美大片| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 久久久久久大精品| 免费一级毛片在线播放高清视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| www日本黄色视频网| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 晚上一个人看的免费电影| 99热全是精品| 久久精品国产亚洲网站| 国产男人的电影天堂91| 精品一区二区免费观看| 国产淫片久久久久久久久| 国模一区二区三区四区视频| 午夜福利在线观看吧| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国模一区二区三区四区视频| 不卡一级毛片| 在线免费观看的www视频| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 女同久久另类99精品国产91| 国产在线男女| 久久久a久久爽久久v久久| 精品国内亚洲2022精品成人| 免费人成在线观看视频色| 少妇的逼水好多| 三级经典国产精品| 亚洲成人av在线免费| 麻豆久久精品国产亚洲av| 欧美日韩在线观看h| 久久久久久伊人网av| 九九热线精品视视频播放| 99久久无色码亚洲精品果冻| 久99久视频精品免费| 亚洲图色成人| 久久久欧美国产精品| 欧美最新免费一区二区三区| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产三级在线视频| 91av网一区二区| 亚洲国产欧美在线一区| 天美传媒精品一区二区| 亚洲最大成人手机在线| 国产人妻一区二区三区在| 高清毛片免费看| 波多野结衣巨乳人妻| 白带黄色成豆腐渣| 午夜福利高清视频| 亚洲欧美精品专区久久| www.色视频.com| 一级毛片电影观看 | 三级国产精品欧美在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲精品粉嫩美女一区| 18禁在线播放成人免费| 久久午夜福利片| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 中文在线观看免费www的网站| 人人妻人人看人人澡| 日本成人三级电影网站| 波多野结衣高清无吗| 日韩欧美精品v在线| АⅤ资源中文在线天堂| 91久久精品国产一区二区成人| 一级毛片我不卡| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产色爽女视频免费观看| 久久鲁丝午夜福利片| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 麻豆一二三区av精品| 大香蕉久久网| 男的添女的下面高潮视频| 国产精品久久久久久久电影| av在线观看视频网站免费| 亚洲美女视频黄频| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 99热这里只有是精品在线观看| 国产综合懂色| 久久久久久久久久成人| 不卡一级毛片| 久久99热这里只有精品18| 久久久久久大精品| 久久国内精品自在自线图片| 国产单亲对白刺激| 一级毛片aaaaaa免费看小| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 又粗又爽又猛毛片免费看| 欧美精品国产亚洲| 久久久成人免费电影| 免费看美女性在线毛片视频| 禁无遮挡网站| 欧美成人精品欧美一级黄| 成人午夜精彩视频在线观看| 人体艺术视频欧美日本| 国产真实伦视频高清在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲欧美日韩高清专用| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲无线观看免费| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 成人毛片60女人毛片免费| 欧美日韩精品成人综合77777| 国国产精品蜜臀av免费| 美女内射精品一级片tv| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 黄色欧美视频在线观看| 小说图片视频综合网站| 亚洲精品成人久久久久久| 天堂√8在线中文| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 免费看日本二区| 赤兔流量卡办理| 免费观看在线日韩| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产av不卡久久| 99国产精品一区二区蜜桃av| 午夜爱爱视频在线播放| 午夜福利视频1000在线观看| 免费看日本二区| 国产精品永久免费网站| 99久久精品一区二区三区| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 欧美性猛交黑人性爽| 毛片一级片免费看久久久久| 欧美丝袜亚洲另类| 中文字幕制服av| 国产午夜精品论理片| 悠悠久久av| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲五月天丁香| 国产人妻一区二区三区在| 精品久久久噜噜| 国产老妇女一区| 村上凉子中文字幕在线| 99在线人妻在线中文字幕| 99riav亚洲国产免费| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲在线观看片| 夫妻性生交免费视频一级片| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久久久久大精品| 波多野结衣高清作品| 日韩高清综合在线| 内地一区二区视频在线| 国产精品不卡视频一区二区| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产一级毛片在线| kizo精华| 99国产极品粉嫩在线观看| www日本黄色视频网| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产色爽女视频免费观看| 天天一区二区日本电影三级| 欧美日韩在线观看h| 青春草亚洲视频在线观看| 久久精品夜色国产| 日韩一区二区视频免费看| 国产高清不卡午夜福利| 精品国产三级普通话版| 两个人视频免费观看高清| 久久久久性生活片| 国产伦精品一区二区三区四那| 在线国产一区二区在线| 永久网站在线| 深夜精品福利| 欧美成人一区二区免费高清观看| 成年av动漫网址| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲精品日韩av片在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 久久人人爽人人片av| 久久这里有精品视频免费| 白带黄色成豆腐渣| 欧美bdsm另类| 一区二区三区四区激情视频 | 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产精品日韩av在线免费观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 一级毛片aaaaaa免费看小| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲av男天堂| 亚洲精品国产av成人精品| 联通29元200g的流量卡| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产精品一及| 男插女下体视频免费在线播放| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久6这里有精品| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲欧洲国产日韩| 国产黄色小视频在线观看| 国产精品伦人一区二区| 久久精品影院6| 性色avwww在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 色综合色国产| 免费观看a级毛片全部| 欧美在线一区亚洲| 又爽又黄无遮挡网站| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 悠悠久久av| 日韩强制内射视频| 色视频www国产| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲欧洲国产日韩| 男人的好看免费观看在线视频| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产乱人视频| 一级二级三级毛片免费看| 嘟嘟电影网在线观看| 大香蕉久久网| 色吧在线观看| 午夜爱爱视频在线播放| 少妇的逼水好多| 日本色播在线视频| 99久久无色码亚洲精品果冻| 天堂影院成人在线观看| 我的老师免费观看完整版| 久久久久久大精品| 91精品国产九色| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚州av有码| 精品欧美国产一区二区三| 日韩一区二区视频免费看| 日日啪夜夜撸| 精品免费久久久久久久清纯| 国产久久久一区二区三区| 九九在线视频观看精品| 国产成人精品婷婷| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 18+在线观看网站| 亚洲乱码一区二区免费版| 一夜夜www| 高清毛片免费看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 淫秽高清视频在线观看| 成年免费大片在线观看| 亚洲av二区三区四区| 深夜精品福利| 韩国av在线不卡| 看免费成人av毛片| 国产成人91sexporn| 午夜爱爱视频在线播放| 亚洲在久久综合| www.色视频.com| 午夜爱爱视频在线播放| 麻豆成人av视频| 亚洲综合色惰| 好男人在线观看高清免费视频| 午夜视频国产福利| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产精品电影一区二区三区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产成人a区在线观看| 久久热精品热| 国产精品精品国产色婷婷| 一进一出抽搐动态| 91精品一卡2卡3卡4卡| av免费观看日本| 在线观看午夜福利视频| a级一级毛片免费在线观看| eeuss影院久久| 欧美色视频一区免费| 久久久欧美国产精品| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲av免费高清在线观看| 2022亚洲国产成人精品| 激情 狠狠 欧美| 成年av动漫网址| 精品一区二区三区人妻视频| 免费大片18禁| 免费黄网站久久成人精品| 国产精品一区二区性色av| 深爱激情五月婷婷| 精品久久久久久成人av| 1000部很黄的大片| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 在线播放国产精品三级| 在线观看免费视频日本深夜| 麻豆国产97在线/欧美| 女人被狂操c到高潮| 国内精品一区二区在线观看| 国产 一区精品| 成人特级黄色片久久久久久久| av天堂在线播放| 免费看美女性在线毛片视频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 精品人妻偷拍中文字幕| av卡一久久| av专区在线播放| 男人舔奶头视频| 六月丁香七月| 联通29元200g的流量卡| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 久久久久久国产a免费观看| 秋霞在线观看毛片| 看免费成人av毛片| 麻豆国产97在线/欧美| 在线播放国产精品三级| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲av一区综合| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 白带黄色成豆腐渣| 国产视频首页在线观看| 高清毛片免费看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 日本一二三区视频观看| 久久久久久久久久成人| 亚洲av男天堂| 日本黄色片子视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 免费大片18禁| 高清在线视频一区二区三区 | 久久精品国产亚洲av天美| 精品久久久噜噜| 国产老妇女一区| 国产精品人妻久久久影院| 三级毛片av免费| 看十八女毛片水多多多| 丰满乱子伦码专区| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲成人久久性| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产高清激情床上av| 最近2019中文字幕mv第一页| 一级黄色大片毛片| 青春草亚洲视频在线观看| 天堂影院成人在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 观看美女的网站| 久久久精品大字幕| 蜜臀久久99精品久久宅男| 成人午夜高清在线视频| av专区在线播放| 草草在线视频免费看| 国内精品宾馆在线| 亚洲最大成人中文| 日韩欧美三级三区| a级毛色黄片| .国产精品久久| 免费电影在线观看免费观看| 成人二区视频| 国产乱人视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 特级一级黄色大片| 精品久久久久久久久av| 高清毛片免费看| 日本五十路高清| 欧美色视频一区免费| 欧美最新免费一区二区三区| 日韩强制内射视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产美女午夜福利| 国产老妇女一区| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲美女视频黄频| 人妻系列 视频| 精品熟女少妇av免费看| 日本av手机在线免费观看| 黄色欧美视频在线观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产视频内射| 欧美三级亚洲精品| 99国产精品一区二区蜜桃av| 91精品一卡2卡3卡4卡| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 免费黄网站久久成人精品| 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久久国产成人免费| 国产黄片美女视频| 免费大片18禁| 午夜视频国产福利| 国产男人的电影天堂91| 99热这里只有精品一区| 久久99精品国语久久久| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 偷拍熟女少妇极品色| 国产精品电影一区二区三区| 日韩欧美三级三区| 直男gayav资源| 亚洲精品成人久久久久久| 一进一出抽搐动态| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 狠狠狠狠99中文字幕| 久久亚洲国产成人精品v| 三级国产精品欧美在线观看| 我的老师免费观看完整版| 欧美成人a在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 欧美一区二区亚洲| 波多野结衣巨乳人妻| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲成a人片在线一区二区| 边亲边吃奶的免费视频| 岛国在线免费视频观看| 午夜福利成人在线免费观看| 悠悠久久av| 一本久久精品| 伦理电影大哥的女人| 欧美一区二区国产精品久久精品| 中文在线观看免费www的网站| 五月伊人婷婷丁香| 精品无人区乱码1区二区| 成年女人看的毛片在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 午夜免费男女啪啪视频观看| 精品午夜福利在线看| 特大巨黑吊av在线直播| 中文字幕av成人在线电影| 日韩亚洲欧美综合| 国产高清不卡午夜福利| 99久久无色码亚洲精品果冻| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲精品国产成人久久av| 国产成人精品一,二区 | 一级黄片播放器| 大型黄色视频在线免费观看| 日韩欧美精品免费久久| 久久久久久久久久久免费av| 一个人免费在线观看电影| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 又爽又黄a免费视频| 黄片wwwwww| 国产69精品久久久久777片| 插逼视频在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产伦一二天堂av在线观看| 少妇的逼好多水| 国产大屁股一区二区在线视频| av免费观看日本| 少妇熟女欧美另类| 日韩欧美 国产精品| 好男人在线观看高清免费视频| 免费av不卡在线播放| 99久久无色码亚洲精品果冻| 国产精品国产高清国产av| 99国产精品一区二区蜜桃av| 91狼人影院| 中国国产av一级| 欧美一级a爱片免费观看看| 日韩三级伦理在线观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 免费av毛片视频| 99久久人妻综合| 午夜a级毛片| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 哪个播放器可以免费观看大片| 干丝袜人妻中文字幕| 国产亚洲5aaaaa淫片| 少妇熟女欧美另类| 欧美又色又爽又黄视频| 韩国av在线不卡| 日韩精品青青久久久久久| 99热6这里只有精品| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 深爱激情五月婷婷| 国产精品人妻久久久久久| 一级毛片电影观看 | 精品99又大又爽又粗少妇毛片| www日本黄色视频网| 国产精品蜜桃在线观看 | 亚洲av第一区精品v没综合| 国产探花极品一区二区| 天美传媒精品一区二区| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲七黄色美女视频| 久久久久久久久久久免费av| 好男人视频免费观看在线| 九九在线视频观看精品| 一级毛片我不卡| 国内精品美女久久久久久| 春色校园在线视频观看| 在线天堂最新版资源| 国产亚洲av嫩草精品影院| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产人妻一区二区三区在| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 欧美成人一区二区免费高清观看| 全区人妻精品视频| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲成人久久性| 国产真实乱freesex| 神马国产精品三级电影在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 久久99蜜桃精品久久| 99久国产av精品| 色综合亚洲欧美另类图片| 老女人水多毛片| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 九九爱精品视频在线观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 黄色一级大片看看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久国内精品自在自线图片| 国内精品美女久久久久久| 好男人在线观看高清免费视频| 悠悠久久av| 国产麻豆成人av免费视频| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲久久久久久中文字幕| 久久久久久伊人网av| 午夜精品一区二区三区免费看| 精品久久久久久久久av| 91狼人影院| 嫩草影院入口| 两个人的视频大全免费| 国产中年淑女户外野战色| 91aial.com中文字幕在线观看| 欧美成人精品欧美一级黄| av免费在线看不卡| 成人午夜精彩视频在线观看| 一个人免费在线观看电影| 女同久久另类99精品国产91| 简卡轻食公司| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲18禁久久av| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲七黄色美女视频| 国产精品久久久久久久电影| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 久久久久性生活片| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久久a久久爽久久v久久| 色综合站精品国产| 中文资源天堂在线| 免费搜索国产男女视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 一级黄片播放器| 日韩精品有码人妻一区|