基于可重构SoC平台的排序算法设计和自相关算法优化

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SoC在一块电路上集成了计算单元、存储器和逻辑运算单元。可重构处理器是SoC的一种,其在运算速度,灵活性,功耗等方面取得了较好的平衡。多核处理器结构的优势不光在于它的高集成度、高并行度、低功耗、简单的结构和便于设计优化等,并且在于它能充分利用传统单核处理器中现有的优势技术,例如宽发射指令、多线程基础、低功耗技术等。目前其主要可以分为同构多核和异构多核两种构造。自相关函数是数字信号处理中一种常用且重要的函数。自相关函数是衡量一个序列在不同时间点的值的相似程度的量度。目前自相关函数通常采用乘累加算法来实现。这种方法结构简单,利于实现,但是在点数较大时速度较慢。排序算法是一个经典且常用的算法。它的目的是将一个无序的序列经过多次比较整理成一个有序的序列。随着计算机技术的飞速发展,排序已经逐渐成为当代程序设计中的一种基本算法。当代计算机中没有专门负责排序的运算单元,以及"诺依曼(Neumann)"瓶颈,使得软件排序的效率很低。因此,可以在处理器内设计专门负责处理排序的硬件,从而极大提高排序的速度和效率。本文在一款可重构SoC平台的基础上,设计并优化了用FFT实现的自相关算法和一种基于排序(合并)树的排序算法,并将以上两种算法进行仿真验证与综合。通过对验证与综合结果的比较分析,从而表明以上两种算法在大点数时速度更快,资源开销更低,更适合并行运算。
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