国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何解放你的內核?硬件加速器“使用指南”奉上

analog_devices ? 來源:亞德諾半導體 ? 2020-07-06 16:10 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

有限脈沖響應(FIR)和無限脈沖響應(IIR)濾波器都是常用的數字信號處理算法——尤其適用于音頻處理應用。因此,在典型的音頻系統中,處理器內核的很大一部分時間用于FIR和IIR濾波。數字信號處理器上的片內FIR和IIR硬件加速器也分別稱為FIRA和IIRA,我們可以利用這些硬件加速器來分擔FIR和IIR處理任務,讓內核去執行其他處理任務。在本文中,我們將借助不同的使用模型以及實時測試示例來探討如何在實踐中利用這些加速器。

圖1.FIRA和IIRA系統方框圖。

圖1顯示了FIRA和IIRA的簡化方框圖,以及它們與其余處理器系統和資源的交互方式。

FIRA和IIRA模塊均主要包含一個計算引擎(乘累加(MAC)單元)以及一個小的本地數據和系數RAM

為開始進行FIRA/IIRA處理,內核使用通道特定信息初始化處理器存儲器中的DMA傳輸控制塊(TCB)鏈。然后將該TCB鏈的起始地址寫入FIRA/IIRA鏈指針寄存器,隨后配置FIRA/IIRA控制寄存器以啟動加速器處理。一旦所有通道的配置完成,就會向內核發送一個中斷,以便內核將處理后的輸出用于后續操作。

從理論上講,最好的方法是將所有FIR和/或IIR任務從內核轉移給加速器,并允許內核同時執行其他操作。但在實踐中,這并非始終可行,特別是當內核需要使用加速器輸出進一步處理,并且沒有其他獨立的任務需要同時完成時。在這種情況下,我們需要選擇合適的加速器使用模型來達到最佳效果。.

在本文中,我們將討論針對不同應用場景充分利用這些加速器的各種模型。

實時使用FIRA和IIRA

圖2.典型實時音頻數據流。

圖2顯示了典型實時PCM音頻數據流圖。一幀數字化PCM音頻數據通過同步串行端口(SPORT)接收,并通過直接存儲器訪問(DMA)發送至存儲器。在繼續接收幀N+1時,幀N由內核和/或加速器處理,之前處理的幀(N-1)的輸出通過SPORT發送至DAC進行數模轉換。

加速器使用模型

如前所述,根據應用的不同,可能需要以不同的方式使用加速器,以最大限度分擔FIR和/或IIR處理任務,并盡可能節省內核周期以用于其他操作。從高層次角度來看,加速器使用模型可分為三類:直接替代、拆分任務和數據流水線。

直接替代

內核FIR和/或IIR處理直接被加速器替代,內核只需等待加速器完成此任務。

此模型僅在加速器的處理速度比內核快時才有效;即,使用FIRA模塊。

拆分任務

FIR和/或IIR處理任務在內核和加速器之間分配。

當多個通道可并行處理時,此模型特別有用。

根據粗略的時序估算,在內核和加速器之間分配通道總數,使二者大致能夠同時完成任務。

如圖3所示,與直接替代模型相比,此使用模型可節省更多的內核周期。

數據流水線

內核和加速器之間的數據流可進行流水線處理,使二者能夠在不同數據幀上并行處理。

如圖3所示,內核處理第N個幀,然后啟動加速器對該幀進行處理。內核隨后繼續進一步并行處理加速器在上一迭代中產生的第N-1幀的輸出。該序列允許將FIR和/或IIR處理任務完全轉移給加速器,但輸出會有一些延遲。

流水線級以及輸出延遲都可能會增加,具體取決于完整處理鏈中此類FIR和/或IIR處理級的數量。

圖3說明了音頻數據幀如何在不同加速器使用模型的三個階段之間傳輸---DMA IN、內核/加速器處理和DMA OUT。它還顯示了通過采用不同的加速器使用模型將FIR/IIR全部或部分處理轉移到加速器上,與僅使用內核模型相比,內核空閑周期如何增加。

圖3.加速器使用模型比較。

SHARC處理器上的FIRA和IIRA

以下ADI SHARC處理器系列支持片內FIRA和IIRA(從舊到新)。

ADSP-214xx(例如,ADSP-21489)

ADSP-SC58x

ADSP-SC57x/ADSP-2157x

ADSP-2156x

這些處理器系列:

計算速度不同

基本編程模型保持不變,ADSP-2156x處理器上的自動配置模式(ACM)除外。

FIRA有四個MAC單元,而IIRA只有一個MAC單元。

ADSP-2156x的FIRA/IIRA改進

ADSP-2156x是SHARC處理器系列中的最新的產品。它是第一款單核1 GHz SHARC處理器,其FIRA和IIRA也可在1 GHz下運行。ADSP-2156x處理器上的FIRA和IIRA與其前代ADSP-SC58x/ADSP-SC57x處理器相比,具有多項改進。

性能改進

計算速度提高了8倍(從SCLK-125 MHz至CCLK-1 GHz)。

由于內核和加速器借助專用內核結構實現了更緊密的集成,因此減少了內核和加速器之間的數據和MMR訪問延遲。

功能改進

添加了ACM支持,以盡量減少進行加速器處理所需的內核干預。此模式主要具有以下新特性:

允許加速器暫停以進行動態任務排隊。

無通道數限制。

支持觸發生成(主器件)和觸發等待(從器件)。

為每個通道生成選擇性中斷。

實驗結果

在本節中,我們將討論在ADSP-2156x評估板上,借助不同的加速器使用模型實施兩個實時多通道FIR/IIR用例的結果

用例1

圖4顯示用例1的方框圖。采樣率為48 kHz,模塊大小為256個采樣點,拆分任務模型中使用的內核與加速器通道比為5:7。

表1顯示測得的內核和FIRA MIPS數量,以及與僅使用內核模型相比獲得的節約內核MIPS結果。表中還顯示了相應使用模型增加的額外輸出延遲。正如我們所看到的,使用加速器配合數據流水線使用模型,可節約高達335內核MIPS,但導致1塊(5.33 ms)的輸出延遲。直接替代和拆分任務使用模型也分別可節約98 MIPS和189 MIPS,而且未導致任何額外的輸出延遲。

圖4.用例1方框圖。

表1.用例1的內核和FIR/IIRA MIPS總結

用例2

圖5顯示用例2的方框圖。采樣率為48 kHz,模塊大小為128個采樣點,拆分任務模型中使用的內核與加速器通道比為1:1。

與表1一樣,表2也顯示了此用例的結果。正如我們所看到的,使用加速器配合數據流水線使用模型,可節約高達490內核MIPS,但導致1模塊(2.67 ms)的輸出延遲。拆分任務使用模型可節約234內核MIPS,而沒有導致任何額外輸出延遲。請注意,與用例1中不同,在用例2中內核使用頻域(快速卷積)處理,而非時域處理。這就是為何處理一個通道所需的內核MIPS比FIRA MIPS少的原因,這可導致直接替代使用模型實現負的內核MIPS節約。

圖5.用例2方框圖。

表2.用例2的內核和FIR/IIRA MIPS總結

結論

在本文中,我們看到如何利用不同的加速器使用模型實現所需的MIPS和處理目標,從而將大量內核MIPS轉移到ADSP-2156x處理器上的FIRA和IIRA加速器。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 數字信號
    +關注

    關注

    2

    文章

    1056

    瀏覽量

    49328
  • 音頻處理
    +關注

    關注

    0

    文章

    162

    瀏覽量

    18298

原文標題:如何解放你的內核?硬件加速器“使用指南”奉上

文章出處:【微信號:analog_devices,微信公眾號:analog_devices】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    FPGA硬件加速卡設計原理圖:1-基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 硬件加速卡 PCIe半高 XCKU115-3-FLVF1924-E芯片

    FPGA硬件加速, PCIe半高卡, XCKU115, 光纖采集卡, 信號計算板, 硬件加速
    的頭像 發表于 02-12 09:52 ?386次閱讀
    FPGA<b class='flag-5'>硬件加速</b>卡設計原理圖:1-基于Xilinx XCKU115的半高PCIe x8 <b class='flag-5'>硬件加速</b>卡 PCIe半高 XCKU115-3-FLVF1924-E芯片

    TDK SmartMotion Platform Ver. G硬件使用指南:開啟高效傳感開發之旅

    TDK SmartMotion Platform Ver. G硬件使用指南:開啟高效傳感開發之旅 在當今的電子技術領域,傳感的應用越來越廣泛,而如何高效地對傳感
    的頭像 發表于 12-26 10:30 ?389次閱讀

    工業級-專業液晶圖形顯示加速器RA8889ML3N簡介+顯示方案選型參考表

    本帖最后由 MTCN2013 于 2025-11-17 15:23 編輯 專業液晶圖形顯示加速器能夠有效減少對MCU運算資源的占用,對于只需普通單片機運算資源的儀器儀表來說,專業圖形顯示加速器
    發表于 11-14 16:03

    邊緣計算中的AI加速器類型與應用

    人工智能正在推動對更快速、更智能、更高效計算的需求。然而,隨著每秒產生海量數據,將所有數據發送至云端處理已變得不切實際。這正是邊緣計算中AI加速器變得不可或缺的原因。這種專用硬件能夠直接在邊緣設備上
    的頭像 發表于 11-06 13:42 ?814次閱讀
    邊緣計算中的AI<b class='flag-5'>加速器</b>類型與應用

    常用硬件加速的方法

    之前總結了一些常用硬件加速方法 1)面積換速度:也就是串轉并運算,可以多個模塊同時計算; 2)時間換空間:時序收斂下通過頻率提高性能,雖然面積可能稍微加大點; 3)流水線操作:流水線以面積換性能,以
    發表于 10-29 06:20

    硬件協同技術分享 - 任務劃分 + 自定義指令集

    開發技術。分文將分享介紹硬件加速器與軟件結合的協同開發方式 軟硬件任務劃分 我們的硬件設計涉及到MFCC模塊。直接交由CPU的一次指令的五級流水線處理在麥克風數據取入上的資源耗費可以說是
    發表于 10-28 08:03

    硬件加速模塊的時鐘設計

    硬件加速模塊需要四個時鐘,分別為clk_l , clk_r , clk_c , clk_n 。 clk_l : 整個硬件加速模塊為了最大化的節約時間成本而采用了類似處理的流水線設計,具體上將每一層
    發表于 10-23 07:28

    航裕電源以大電流技術為國內外超導加速器項目提供優質方案

    航裕電源:以大電流技術,護航尖端科技 大科學裝置建設熱潮中,超導加速器作為探索微觀世界、推動前沿科研的 “國之重”,對供電系統的穩定性、精度及功率提出極致要求。航裕電源以31.5kA、80kA萬安
    的頭像 發表于 10-12 15:02 ?1563次閱讀

    大彩講堂:VisualHMI-LUA教程-on_update回調函數使用指南

    回調函數使用指南
    的頭像 發表于 08-31 16:25 ?871次閱讀
    大彩講堂:VisualHMI-LUA教程-on_update回調函數<b class='flag-5'>使用指南</b>

    如何驗證硬件加速是否真正提升了通信協議的安全性?

    驗證硬件加速是否真正提升通信協議的安全性,需從 安全功能正確性、抗攻擊能力增強、安全性能適配、合規一致性 等核心維度展開,結合實驗室測試與真實場景驗證,避免 “硬件參與即安全提升” 的表面判斷。以下
    的頭像 發表于 08-27 10:16 ?1136次閱讀
    如何驗證<b class='flag-5'>硬件加速</b>是否真正提升了通信協議的安全性?

    有哪些方法可以確保硬件加速與通信協議的兼容性?

    ? 確保硬件加速與通信協議的兼容性,核心是從 硬件選型、協議標準匹配、軟硬件接口適配、全場景測試驗證 四個維度建立閉環,避免因硬件功能缺失、接口不兼容或協議特性支持不全導致的性能損耗、
    的頭像 發表于 08-27 10:07 ?1083次閱讀

    如何利用硬件加速提升通信協議的安全性?

    產品實拍圖 利用硬件加速提升通信協議安全性,核心是通過 專用硬件模塊或可編程硬件 ,承接軟件層面難以高效處理的安全關鍵操作(如加密解密、認證、密鑰管理等),在提升性能的同時,通過硬件
    的頭像 發表于 08-27 09:59 ?976次閱讀
    如何利用<b class='flag-5'>硬件加速</b>提升通信協議的安全性?

    Quartus工具使用指南

    電子發燒友網站提供《Quartus工具使用指南.pdf》資料免費下載
    發表于 07-15 16:34 ?1次下載

    粒子加速器?——?科技前沿的核心裝置

    粒子加速器全稱“荷電粒子加速器”,是一種利用電磁場在高真空環境中對帶電粒子(如電子、質子、離子)進行加速和控制,使其獲得高能量的特種裝置。粒子加速器技術現已發展成為集高能物理、核物理、
    的頭像 發表于 06-19 12:05 ?3593次閱讀
    粒子<b class='flag-5'>加速器</b>?——?科技前沿的核心裝置

    小型加速器中子源監測系統解決方案

    小型加速器中子源是一種基于先進加速器技術的中子產生裝置,憑借體積小、成本低、安全性高的優勢,在醫學、工業、科研、安全、能源等多個領域展現出巨大的應用潛力和價值。無論是用于醫學領域的精準放療,還是工業
    的頭像 發表于 03-13 11:19 ?1393次閱讀
    小型<b class='flag-5'>加速器</b>中子源監測系統解決方案