过锋
- 作品数:63 被引量:10H指数:2
- 供职机构:江南计算技术研究所更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金国家科技重大专项国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域:自动化与计算机技术政治法律电子电信更多>>
- 多核处理器及多核处理器组
- 一种多核处理器及多核处理器组,包括至少一个主核、至少一个从核阵列、第一互连结构和从核互连结构,所述从核阵列包括多个从核,所述从核与主核异构,其中,所述第一互连结构和从核互连结构用于所述主核与所述从核阵列间的通信,所述从核...
- 谢向辉李宏亮郑方过锋吕晖胡苏太
- 文献传递
- 一种无横向一致性的众核精简Cache协议实现方法
- 本发明公开一种无横向一致性的众核精简Cache协议实现方法,包括以下步骤:S1、对Cache行内数据更新情况进行分析,标记出被更新的数据;S2、如果Cache行内所有数据都没有被更新,或者Cache行内所有数据都被更新,...
- 何王全郑方王飞过锋吴伟陈芳园朱琪钱宏管茂林
- 向量查表方法以及处理器
- 一种向量查表方法以及处理器。第一多次查表指令字段用于标示向量查表操作,第二、第三多次查表指令字段为源操作数寄存器的索引号,第四多次查表指令字段为目标寄存器的索引号。第二多次查表指令字段指定的寄存器内容为查询基地址,第三多...
- 高红光丁亚军过锋郑方唐勇任秀江陈彦庭
- 文献传递
- 支持进位借位正常传递的多精度大整数算术运算加速单元
- 本发明提供支持进位借位正常传递的多精度大整数算术运算加速单元,属于计算机体系结构和处理器微结构技术领域。该支持进位借位正常传递的多精度大整数算术运算加速单元包括512位操作数A[511:0]、512位操作数B[511:0...
- 高红光郑方李宏亮过锋许勇郝子宇赵冠一陈正博
- 文献传递
- 二维网格中基于FIFO缓冲模式实现维度气泡路由算法
- 本文介绍一个适用于二维环网拓扑结构的路由芯片设计,该芯片在采用虚跨步切换二维环网中实现了组播操作,芯片支持组播操作和自适应路由,实际系统中的测试结论表明芯片的性能优越。
- 肖灿文张民选过锋
- 关键词:拓扑结构组播路由自适应路由路由算法
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- 面向智能计算的国产众核处理器架构研究被引量:2
- 2019年
- 当前人工智能对算力的需求以超摩尔定律的速度增长,算法并行性高、数据重用性强,为处理器体系结构设计带来了更大的设计空间.众核处理器以其强大的片上计算能力、灵活的片上体系结构、高效的片上通信、柔性优化的存储等特性,为人工智能提供了更广阔的发展空间.本文在介绍众核处理器发展历史的基础上梳理了主要技术路线,重点论述人工智能应用对国产众核处理器体系结构和关键特性的需求.
- 李宏亮郑方郝子宇高红光过锋唐勇吕晖刘鑫陈芳园
- 关键词:体系结构通信机制
- 二维环网中基于自适应维度气泡路由的组播算法被引量:3
- 2010年
- 介绍了一种称为二维环网维度气泡组播路由(2DTDBMR)的新型算法.基于在一套网络中,采用相同的路由策略支持报文的单播操作和组播操作的思想,在二维环网中,基于TADBR自适应路由,设计实现了2DTDBMR组播算法.该组播算法在路由器中实现了多目标路由以及报文复制,而且算法是无死锁的.通过对二维环网中报文所有可能的路由情况进行分析发现当采用2DTDBMR组播算法时,报文最终都可以到达目标点.最后,在自行设计的模拟工具RingNetSim上实现了2DTDBMR组播算法.在RingNetSim上分析了2DTDBMR算法的性能,结果显示环网维度气泡组播算法的性能优异.
- 肖灿文张民选过锋
- 关键词:死锁模拟器
- 一种采用RISC架构的CPU系统
- 本发明提供一种直接支持64个结构寄存器的RISC指令集编码格式,属于计算机体系结构和处理器微结构技术领域。该直接支持64个结构寄存器的RISC指令集编码格式中,所有指令编码保持32位定长,编码字段包括结构寄存器索引字段R...
- 高剑刚高红光过锋李宏亮郑方许勇张昆杨萱
- 文献传递
- 多深度缓冲激活重发方法及装置
- 本发明实施例提供一种多深度缓冲激活重发方法及装置,所述方法包括:高速缓冲存储器接收到访存请求,获取访存请求的请求地址,根据请求地址判断访存请求是否命中;未命中则发送访存请求进入脱靶缓冲,并设置第一重发标识位;高速缓冲存储...
- 陈芳园过锋吴铁彬郝子宇谭弘兵
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- 面向E级计算的高性能处理器核心运算架构研究进展被引量:1
- 2023年
- 高性能计算(HPC)已经进入后E级时代。作为超算系统核心器件,高性能处理器通过核心运算架构为HPC提供超强算力。核心运算架构的研究进展代表了高性能处理器体系结构的发展方向。以面向E级计算的先进高性能处理器为目标,从运算资源组织结构、数据和指令级并行方式、领域专用加速结构、支持数据类型和算力等方面对核心运算架构研究进展进行分析和探讨,并展望了高性能处理器核心运算架构的发展趋势。超宽向量SIMD和SIMT、领域专用加速结构加速矩阵运算、支持多种低精度运算以加速HPC和AI融合,将是未来高性能处理器核心运算架构研究和发展的主要方向。
- 吴铁彬过锋王谛