[发明专利]一种精度可调整及数据自整合的基带芯片架构方法在审

专利信息
申请号: 202310510770.X 申请日: 2023-05-08
公开(公告)号: CN116401069A 公开(公告)日: 2023-07-07
发明(设计)人: 赖景平;王洲 申请(专利权)人: 深圳市欧朗博科技有限公司
主分类号: G06F9/50 分类号: G06F9/50;G06F15/16;H04B1/40;G06F17/10
代理公司: 北京荣哲知识产权代理事务所(普通合伙) 11998 代理人: 黄岑宇
地址: 518000 广东省深圳市龙华区大*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 精度 可调整 数据 整合 基带 芯片 架构 方法
【权利要求书】:

1.一种精度可调整及数据自整合的基带芯片架构方法,其特征在于:包括以计算阵列作为核心的基带芯片;

计算阵列内部包含多个计算单元,所述计算单元用于支持不同的精度调整以实现自身精度的自调整;

所述计算单元还能够根据任务和配置需要灵活切换自身数据精度,以实现在当前计算设备内接收机和发射机提高精度或者降低精度且进行灵活的自分配;

基带芯片的工作流程包括以下几个步骤:

S1、数据输入步骤:

将需要进行处理的数字信号输入到基带芯片中;

S2、精度自适应步骤:

用于根据输入数据的精度以及当前计算任务的需要,动态的调整计算单元的精度;

S3、计算处理步骤:

将输入数据送入计算阵列中,计算阵列内部的多个计算单元同时进行计算处理;

S4、自整合数据步骤:

当计算单元精度降低时,原有位宽数据进行自整合,从而提高局部计算性能,优化数据传输效率;

S5、输出数据步骤:

将计算处理后的数据输出,传递给下一个模块进行处理,或者输出到外部设备中进行存储或其他操作。

2.根据权利要求1所述的精度可调整及数据自整合的基带芯片架构方法,其特征在于:S1中,数据输入步骤包括以下几种类型:

模拟信号输入:来自于外部设备的模拟信号;

数字信号输入:已经经过模数转换器或者其他数字信号处理器处理的数字信号;

在输入数据之前,还需要进行一些前置处理,在计算处理的过程中,基带芯片会对输入数据进行各种数字信号处理,以满足不同的应用需求。

3.根据权利要求1所述的精度可调整及数据自整合的基带芯片架构方法,其特征在于:S2中,精度自适应步骤具体如下:

S2.1、如果输入数据的精度较高,则基带芯片会选择计算单元的高精度模式,以保证计算结果的准确性;

S2.2、如果输入数据的精度较低,则基带芯片会选择计算单元的低精度模式,以提高计算效率;

S2.3、在计算过程中,基带芯片会不断检测输入数据的精度,并根据需要动态调整计算单元的精度,以实现精度匹配和计算效率的最优化。

4.根据权利要求1所述的精度可调整及数据自整合的基带芯片架构方法,其特征在于:S3中,计算处理步骤具体如下:

S3.1、基带芯片在接收端的计算处理过程中,对输入的模拟信号进行模数转换和滤波处理;

S3.2、然后对数字信号进行信号处理,包括频谱分析、信道估计、解调、解交织、解码的一系列算法处理,在处理过程中,基带芯片根据需要动态调整计算单元的精度和计算模式,以匹配输入数据的精度和处理要求,并保证计算效率和准确性;

S3.3、在发射端的计算处理过程中,基带芯片会对数字信号进行编码、交织、调制的一系列算法处理,并对输出信号进行数字到模拟的转换;

S3.4、在发射端的计算处理过程中,基带芯片同样会根据需要动态调整计算单元的精度和计算模式,以匹配输入数据的精度和处理要求,并保证计算效率和准确性。

5.根据权利要求1所述的精度可调整及数据自整合的基带芯片架构方法,其特征在于:S4中,自整合数据步骤具体如下:

S4.1、当需要进行精度降低时,基带芯片会先将数据转换为降低精度后的格式,并在计算单元内部使用降低精度后的数据进行计算;

S4.2、然后,基带芯片会利用原有位宽数据进行自整合,以获得更精确的计算结果;

S4.3、在自整合数据的过程中,基带芯片会利用原有位宽数据进行一定的计算,然后将计算结果与降低精度后的数据进行比较;

S4.4、如果计算误差较小,则认为使用自整合数据的计算结果是准确的,从而可以直接输出;如果计算误差较大,则需要进行进一步的处理,即重新进行计算或者使用其他的算法和计算模式。

6.根据权利要求1所述的精度可调整及数据自整合的基带芯片架构方法,其特征在于:S5中,输出数据步骤具体表现为:

输出数据的形式和内容根据不同的任务和配置进行调整,即在接收机中,输出数据是经过解调、去除干扰、解密处理后的原始数据或者经过多次处理后的最终结果;

在发射机中,输出数据则是需要发送的原始数据或者经过编码、加密的处理后的数据,在其他应用场景中,输出数据的形式和内容会根据场景的不同而改变。

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