[发明专利]用于便携式计算设备中的高速缓存感知的低功率模式控制的系统和方法在审
申请号: | 201680045498.0 | 申请日: | 2016-07-11 |
公开(公告)号: | CN107924221A | 公开(公告)日: | 2018-04-17 |
发明(设计)人: | K·V·万卡;S·K·安巴普拉姆 | 申请(专利权)人: | 高通股份有限公司 |
主分类号: | G06F1/32 | 分类号: | G06F1/32 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司72002 | 代理人: | 张立达,王英 |
地址: | 美国加*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 便携式 计算 设备 中的 高速缓存 感知 功率 模式 控制 系统 方法 | ||
1.一种用于对便携式计算设备(PCD)中的多核片上系统(SoC)中的低功率模式的改进的实现的方法,所述方法包括:
识别所述多核SoC中的核正在进入空闲状态;
针对所述核的低功率模式,计算所述核的进入功率成本和所述核的退出功率成本;
计算用于与所述核相关联的高速缓存的工作集合大小;
使用用于所述高速缓存的所述工作集合大小,来计算用于所述高速缓存退出所述核的所述低功率模式的时延;以及
部分地基于所述核的所述进入功率成本、所述核的所述退出功率成本以及用于所述高速缓存退出所述低功率模式的所述时延,来确定用于所述核的所述低功率模式与活动模式相比是否导致功率节省。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
使用用于所述高速缓存的所述工作集合大小,来计算用于所述高速缓存退出所述核的所述低功率模式的功率成本,其中,所述确定用于所述高速缓存的所述低功率模式是否导致所述功率节省还部分地基于用于所述高速缓存退出所述低功率模式的所述功率成本。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,计算用于所述高速缓存的所述工作集合大小包括:确定由所述高速缓存在至少一个采样时段期间取得的高速缓存行的数量。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,计算用于所述高速缓存的所述工作集合大小还包括:
确定由所述高速缓存在所述至少一个采样时段中的最近采样时段期间取得的高速缓存行的数量。
5.根据权利要求3所述的方法,其中,计算用于所述高速缓存的所述工作集合大小还包括:
确定由所述高速缓存在多个采样时段期间取得的高速缓存行的平均数量。
6.根据权利要求3所述的方法,其中,使用用于所述高速缓存的所述工作集合大小,来计算用于所述高速缓存退出所述低功率模式的时延还包括:
将在所述至少一个采样时段期间取得的所述高速缓存行的数量乘以用于所述高速缓存取得每个高速缓存行所需要的时间。
7.根据权利要求3所述的方法,其中,确定由所述高速缓存在所述至少一个采样时段期间取得的高速缓存行的数量,包括:
利用耦合到所述高速缓存的访问计数器,来对由所述高速缓存在所述至少一个采样时段期间取得的所述高速缓存行的数量进行计数。
8.根据权利要求7所述的方法,其中:
所述至少一个采样时段包括多个采样时段,以及
利用耦合到高速缓存的访问计数器来进行计数还包括:在所述多个采样时段中的每个采样时段结束时重置所述访问计数器。
9.一种用于便携式计算设备(PCD)中的多核片上系统(SoC)的计算机系统,所述系统包括:
所述SoC的核;
所述SoC的高速缓存,其与所述核相通信;以及
低功率模式控制器,其与所述核和所述高速缓存相通信,所述低功率模式控制器被配置为:
识别所述核正在进入空闲状态,
针对所述核的低功率模式,计算所述核的进入功率成本和所述核的退出功率成本,
计算用于所述高速缓存的工作集合大小,
使用用于所述高速缓存的所述工作集合大小,来计算用于所述高速缓存退出所述核的所述低功率模式的时延,以及
部分地基于所述核的所述进入功率成本、所述核的所述退出功率成本以及用于所述高速缓存退出所述低功率模式的所述时延,来确定用于所述核的所述低功率模式与活动模式相比是否导致功率节省。
10.根据权利要求9所述的系统,其中,所述低功率模式控制器还被配置为:
使用用于所述高速缓存的所述工作集合大小,来计算用于所述高速缓存退出所述核的所述低功率模式的功率成本,以及部分地基于用于所述高速缓存退出所述低功率模式的所述功率成本,来确定用于所述高速缓存的所述低功率模式是否导致功率节省。
11.根据权利要求9所述的系统,其中,用于所述高速缓存的所述工作集合大小包括:由所述高速缓存在至少一个采样时段期间取得的高速缓存行的数量。
12.根据权利要求11所述的系统,其中:
所述至少一个采样时段还包括多个采样时段,以及
用于所述高速缓存的所述工作集合大小包括:由所述高速缓存在所述多个采样时段中的最近采样时段期间取得的所述高速缓存行的数量。
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