一种基于片上网络的高速数据体系结构及数据传输方法

    公开(公告)号:CN110557216A

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201910796410.4

    申请日:2019-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于片上网络的高速数据体系结构及数据传输方法,包括模数转换芯片资源节点、资源网络接口、路由器和万兆以太网资源节点,所述模数转换芯片资源节点,用于采集外部信号的数据,并通过所述资源网络接口传输至所述路由器;所述路由器,用于接收所述数据,并将所述数据通过链路通道传输至下一个所述路由器;所述万兆以太网资源节点,用于接收下一个所述路由器发送的所述数据至交换机;实现提高片上网络的数据传输速度。

    一种用于卷积神经网络训练的假彩色医学图像合成方法

    公开(公告)号:CN110544523A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910799705.7

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明专利提出一种属于医学影像和医学图像处理领域,本发明是一种用于卷积神经网络训练的假彩色医学图像合成方法,获取医学数字成像和通信文件中的数据值;将所述数据值进行前期预处理,得到体重摄取值;将至少一个体重摄取值的值区间映射至0-255灰阶,得到第一数量组值区间,所述体重摄取值计算后的值位于0-40,所述体重摄取值得到第一数量组映射值;选取第二数量组所述映射值赋值到RGB颜色系统,所得映射值放入RGB颜色系统得到假彩色图像,所得假彩色图像就能用于卷积神经网络训练。

    一种边界扫描结构与IEEE 1500 Wrapper转换接口

    公开(公告)号:CN109885518A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910042416.2

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明提出一种边界扫描结构与IEEE 1500 Wrapper转换接口,包括WSC接口控制逻辑模块、交换逻辑模块和串并转换逻辑模块,所述WSC接口控制模块,连接于Wrapper与边界扫描结构之间,用于Wrapper的测试控制;所述交换逻辑模块,连接于Wrapper与边界扫描结构之间,用于边界扫描链路和Wrapper的数据交换;所述串并转换逻辑模块,连接于交换逻辑模块与Wrapper之间,用于交换逻辑模块与Wrapper接口的数据交换。本发明结合了NoC边界扫描测试系统中兼容IEEE 1500 Wrapper两大测试机制的技术优势在NoC系统中的联合应用,实现了边界扫描结构对IEEE 1500 Wrapper的控制机制以及两者之间的数据交换机制,且边界扫描结构可串行测试、并行测试两种工作模式下的Wrapper进行数据交换。

    基于片上网络的高速数据采集方法

    公开(公告)号:CN106209693B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201610442302.3

    申请日:2016-06-20

    Inventor: 许川佩 赵江伟

    Abstract: 本发明公开一种基于片上网络的高速数据采集方法,首先人机交互界面发指令对AD数据采集工作模式进行设置、各模块初始化、确定校正参数、发启动数据采集命令等。然后由AD数据采集资源网络接口模块对采集的数据进行校正,之后把校正后的数据封装成数据包并发送到片上网络,片上网络将数据转送到以太网资源网络接口,以太网资源网络接口将数据传送给以太网模块,以太网模块对接收到的数据按UDP协议封装成数据帧,传送给人机交互界面。最后由人机交互界面对数据进行相应的处理。本发明具有采样速率高、数据传输效率高、资源使用率低、低功耗和可扩展性强的特点。

    一种太赫兹波段超材料传感器

    公开(公告)号:CN109283155A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811342603.4

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 本发明提出一种太赫兹波段超材料传感器,该传感器包括介质层和附着在所述介质层上的亚波长金属谐振环阵列;其中,所述亚波长金属谐振环阵列包含至少4个谐振环单元,每个所述谐振环单元均包括一四边开口的方形开口谐振环和置于所述方形开口谐振环内的方形谐振环;所述方形开口谐振环与所述方形谐振环均可在太赫兹波激励下实现谐振。本发明所述的太赫兹波段超材料传感器基本谐振环单元结构中的方形开口谐振环和方形谐振环采用嵌套设计,结构简单、性能优越,便于批量制造并且实验结束后方便清洗,满足传感器设计过程中对性价比的需求。

    一种基于片上网络的任意波形发生系统及波形发生方法

    公开(公告)号:CN109188967A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811010946.0

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明提出一种基于片上网络的任意波形发生系统,该波形发生系统包括上位机和片上网络波形发生器模块;所述片上网络波形发生器模块包括片上网络通信架构模块、资源网络接口模块、波形输出资源节点、以太网资源节点、NIOS II软核、存储器资源节点和波形设置资源节点;所述片上网络通信架构模块通过资源网络接口模块NI分别与波形输出资源节点、以太网资源节点、NIOS II软核、存储器资源节点、波形设置资源节点相连接。所述以太网资源节点通过以太网资源网络接口接收来自PC上位机的数据或命令,或发送系统状态等信息到PC上位机。

    一种基于遗传蚁群融合算法的数字微流控芯片灾难性故障测试方法

    公开(公告)号:CN106650074A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611150946.1

    申请日:2016-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于遗传蚁群融合算法的数字微流控芯片灾难性故障测试方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.建立数字微流控芯片的灾难性故障测试模型;S2.得到初步测试路径并设置最大最小蚁群算法的初始信息素上下界和信息素初始值;S3. 搜索最终测试路径并输出结果。这种测试方法不但能改善单一蚁群算法收敛性差的问题,而且提高测试算法的执行效率,并且能快速求得测试路径,这种测试方法能够检测出相邻电极短路故障,且兼容规则与非规则阵列芯片的测试,更有利于应用于大规模芯片的测试。

    一种三维片上网络测试规划方法

    公开(公告)号:CN106503333A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610918068.7

    申请日:2016-10-20

    CPC classification number: G06F17/5013 G06F11/3684

    Abstract: 本发明公开一种三维片上网络测试规划方法,结合3D NoC测试的特点建立一种时间Petri网模型,将变迁激发序列作为并行测试任务规划方案,通过改进的两级递阶蝙蝠算法,在测试路径分配基础上进行顺序调度优化,将测试资源合理有效的分配给各IP核。本发明采用的模型直观的描述了3D NoC测试规划问题,可以有效降低3D NoC测试时间、提高测试效率、保证测试有效性。本发明的测试规划算法在解的质量、收敛速度方面具有一定的优势,能有效提高并行测试的效率,降低测试时间。

    一种外控式信号发生器
    159.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105403740A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510918195.2

    申请日:2015-12-11

    CPC classification number: G01R1/28

    Abstract: 本发明公开了一种外控式信号发生器,包括有主控电路、信号发生电路、幅度调节电路和串口电路,主控电路通过串口电路接收外控装置发出的指令,并根据指令控制信号发生电路产生相应的信号,信号经幅度调节电路进行幅度调节后,输入至外部待测仪器的检测输入端。只要外控装置具备指令接收发送功能,即可对多个主控电路进行控制,本发明控制部分与信号产生部分分开,大大减少了重量,因此,进行批量仪器检测时,能大大提高检测效率;主控电路、信号发生电路以及幅度调节电路中芯片和外围电路的选择,具备与现有信号处理器相同甚至更好的处理能力和稳定性,能提供相同甚至更高精度等级的信号。

    ARM处理器的NoC资源网络接口及其驱动方法

    公开(公告)号:CN103412849A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310334500.4

    申请日:2013-08-02

    Abstract: 本发明为ARM处理器的NoC资源网络接口及其驱动方法,本ARM处理器的NoC资源网络接口ARM-RNI,包括建立于FPGA中的AHB总线接口处理模块、发送和接收模块,经数据总线直接与ARM处理器的AHB总线连接。ARM中有Linux系统及其FPGA的设备驱动程序。ARM-RNI与路由节点相连接。本驱动方法为初始化后,发送、接收模块的输入、输出缓冲器的物理地址映射到ARM内核,ARM发送的数据经ARM-RNI的发送模块传送到当地路由节点,片上网络转发的的数据经ARM-RNI的接收模块传送到ARM。本发明实现ARM与FPGA稳定高速的数据通信,减少了FPGA资源的使用,NoC可用功能强大的ARM、拓展其应用,增强NoC的扩展能力和网络通信能力。

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