[发明专利]一种重构高性能目标阵列的方法在审
申请号: | 201610628004.3 | 申请日: | 2016-08-03 |
公开(公告)号: | CN106201988A | 公开(公告)日: | 2016-12-07 |
发明(设计)人: | 钱俊彦;胡佳;徐周波;常亮;赵岭忠 | 申请(专利权)人: | 桂林电子科技大学 |
主分类号: | G06F15/78 | 分类号: | G06F15/78 |
代理公司: | 桂林市华杰专利商标事务所有限责任公司 45112 | 代理人: | 唐修豪 |
地址: | 541004 广西*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | 本发明公开了一种重构高性能目标阵列的方法,包括如下步骤:逻辑列的可满足性,逻辑列重叠区域的可满足性,可满足性模型变量约束规则,目标阵列可满足性模型生成算法,基于目标阵列可满足性模型的高性能目标阵列完备算法,基于目标阵列可满足性模型的高性能目标阵列非完备算法,该步骤用于提高目标阵列的性能,GNPTASAT算法至少要找到与CMTA算法求得的目标阵列相互等价的目标阵列时才会终止,极大的提高了重构目标阵列的性能,算法GNPTASAT优越于算法CMTA和算法DP_GCR,实验数据证明对于重构高性能目标阵列具有极大的益处。 | ||
搜索关键词: | 一种 重构高 性能 目标 阵列 方法 | ||
【主权项】:
一种重构高性能目标阵列的方法,其特征在于:包括以下步骤:S1、逻辑列的可满足性,Bl,Br表示两条位于大小为m×n的物理阵列中的逻辑列,那么这两条逻辑列与物理阵列中的任意一行都存在唯一的交集,且交集中的元素只有一个,其中逻辑列Bl和逻辑列Br之间所有的无故障的处理单元所形成的区域,包括位于逻辑列Bl和逻辑列Br列上的正常单元,逻辑列Bl和逻辑列Br列分别被称为这个区域的左边界和右边界;S2、逻辑列重叠区域的可满足性,逻辑列的产生区域是可以通过左右边界逻辑列来确定,边界逻辑列基于贪心算法得到的,那么这造成了逻辑列的产生区域之间可能存在彼此重叠,形成重叠区域;S3、可满足性模型变量约束规则,区域A[Bl,Br],对于任意的i(1≤i≤m),已知E′i=Ri∩A[Bl,Br],E′i+1=Ri+1∩A[Bl,Br],如果对于任意的e(e∈E′i),都存在对应的e′(e′∈E′i+1)使得col(e)=col(e′);对于任意的e′(e′∈E′i+1),也存在对应e(e∈E′i)使得col(e′)=col(e),那么称E′i和E′i+1是等价的,那么如果E′i和E′i+1是等价的,那么E′i+1中的处理单元就不需要使用新的布尔变量来表示,可以使用Ei中的布尔变量来表示,其对应如下对于任意的布尔变量u(u∈Ei),v(v∈Ei+1),如果col(u)=col(v),那么u和v表示同一个布尔变量,并将其称为变量约束规则;S4、目标阵列可满足性模型生成算法,物理阵列的大小为m×n,记为H,Generate_CNF算法能够根据物理阵列H得出该目标阵列的可满足性的合取范式F,通过GCR算法和GCR′算法确定物理阵列H中每条逻辑列的边界;S5、基于目标阵列可满足性模型的高性能目标阵列完备算法,物理阵列的大小为m×n,合取范式是Generate_CNF算法根据变量约束和阵列重构的可满足性约束生成的,那么合取范式就可以用于描述为目标阵列的可满足性模型;S6、基于目标阵列可满足性模型的高性能目标阵列非完备算法,大小为m×n的物理阵列H,系统对重构的目标阵列的长链接总数的期望值为l,T1和T2是分别表示由GCR算法和GCR算法重构的目标阵列,函数CNF(T1,T2)表示目标阵列的可满足性模型的合取公式的产生函数,其返回值为可满足性模型由Generate_CNF算法产生。
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