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在他们执行这一部分没有任何障碍。这里,请注意核心16在到达屏障之前有更多的数据包要传输,而核心13、14和15更早到达屏障。因此,核13、核14和核15的执行会被阻塞,直到核16清除了barrier,从而导致这三个核的计算资源在等待核16时失效。此外,核心16同时还必须与CC的流量争夺信道,因为CC本身就有很多正在进行的通信。理想情况下,检测窃听偷拍在这种情况下应该对落后的核的流量进行优先级排序,以便它到达barrier并尽快清除它,允许阻塞的核继续执行,从而优化整体的执行时间。在检测针孔摄像机中,我们可以看到neuac可以学习考虑和优化这样的依赖关系。一开始,NeuMAC将高竞争概率分配给核13 ~ 16,以便尽早清除障碍点,而将低竞争概率分配给核检测针孔摄像机一旦屏障被清除,NeuMAC增加了CC核心的争用概率,因此当其他应用程序通过较低的通信周期时,它可以在通道上传输,从而确保较高的网络利用率。CSMA之类的协议,TDMA甚至自适应协议检测窃听偷拍路由器路由器路由器路由器图2:带有无线链路的NoC体系结构不能对这种情况进行优化,因为它们会将网络中的每个包视为同等重要的,从而在BFS和CC之间平等地共享信道。这将导致核心16在更晚的时候清除它的屏障,从而损害端到端执行时间。然而,由于neuac被训练为直接优化端到端执行时间的高级目标,而不是像延迟这样的网络指标,因此它能够学会优先考虑某些内核的包。在本例中,使用neuac的协议,核心16到达屏障的速度比CSMA快2.4倍,检测针孔摄像机比TDMA快3.75倍。与检测窃听偷拍和TDMA相比,这反过来又导致了执行时间的总体改进,分别为43%和81%。片上无线网络架构在扩展单个芯片上处理核的数量方面发挥了重要作用,它带来了前所未有的并行性和执行时间的加速检测针孔摄像机。在NoC之前,多核处理器使用的是共享总线体系结构,可伸缩性非常差。随着磁芯数量的增加,驱动总线所需的功率由于总线线[15]的电容增加而迅速增加。总线也开始出现较大的延迟检测针孔摄像机共享总线变得不切实际。与共享总线不同,有线检测窃听偷拍使用分组交换通信,每个核都连接到路由器,当信息包从源到交换通信时,它被缓冲、解码、处理、编码,并由每台路由器沿多跳路径重传。然而,当我们扩大核的数量时,由于高通信延迟和网络开销,检测针孔摄像机速度会变慢在每个核上执行的速度比NoC确保核的内存缓存是一致的能力要快。因此,并行化和多线程带来的提速要比保持高速缓存一致的网络通信成本更大[5,8,58]。最近的工作提出了增加NoC多核亲核。
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