【摘 要】
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随着芯片集成度的日益增加,体系结构工程师们不得不综合考虑资源划分、复杂性和有效性,设计更好的十亿晶体管集成度级体系结构,踪迹处理器是众多体系结构中较具代表性的一个.
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随着芯片集成度的日益增加,体系结构工程师们不得不综合考虑资源划分、复杂性和有效性,设计更好的十亿晶体管集成度级体系结构,踪迹处理器是众多体系结构中较具代表性的一个.踪迹处理器把指令序列分成一个个踪迹(trace),以trace为单位提取指令,并把它们发射到分布式处理单元执行.踪迹处理器采用积极的前瞻机制部分减轻控制和数据相关性的影响.层次化的、trace级的体系结构增加了并行性,克服了指令级管理指令提取部件和执行单元的无效性.通过把处理器分成多个独立的执行核心,一个核心执行当前trace,另外的核心前瞻执行未来的trace,踪迹处理器使得高指令级并行性和高时钟频率成为可能.该文做了两部分工作.首先该文简单分析了踪迹处理器的结构,并对踪迹处理器的后端做了详细描述,它包括分布式指令窗口、数据前瞻及选择性恢复和控制相关性处理三部分;在此基础上,实现了踪迹处理器的后端结构,和踪迹处理器的前端结合后,横向调整踪迹处理器后端模块,研究踪迹处理器后端的一些特性.第二,该文把踪迹处理器和同时多线程处理器结合起来,时分踪迹处理器的前端,空分踪迹处理器的后端,提出并实现了一种新的体系结构,并纵向对比评价了踪迹处理器和两种体系结构综合而成的同时多线程踪迹处理器,说明了这一融合的意义.
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