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滤波器循环缓冲特征

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发表于 2012-1-16 17:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

                      DSP应用中的执行时间一般来自乘积和SoP操作,典型的例子包括内积和线性卷积。这类操作基于一系列乘法-累加运算,可以用一个简单的计算循环来实现,因而提供指令集用于支持将一个循环运行固定次数是合情合理的。事实上,基于一个计数器的值进行循环是数字信号处理器中最普通的分支操作。因而许多DSP,up都有专门的指令用于减少管理循环计数所需的运算代价,例如DSP处理器一般支持这样的指令,使得下一条机器指令按照固定次数重复。这导致的一个结果是,不再有理曲保留大量资源专门用于分支-目标缓冲器。分支-目标缓冲器在通用应用中更有意义,囚为很多这类应用的分艾模式在编译时是难以预测的。
  大多数整数型数字信号处理器实际上采用定点算法。定点算法可以通过将移位寄存器和乘法-累加器结含来实现,囚而允许流水线式地调整操作数和运算结果◇大多数定点数字信号处理器中包含的乘法-累加器在位长上都有冗余或具有扩展的精度,这允许计算的中间结果超过处理器的J:常字宽。外露式流水线一般是被回避的,不过为了以较低的单位成本获得更高的性能,有些处理器(例如TMS390('10)还是采用了外露式流水线。外露式流水线会造成一些编程L的困难,不同应用程序要求程序员触及流水线的深度不同,有时可能相当让人困扰。由于数字信号处理器是用于支持对大量采样数据进行实数处理的,因而一般都支持增强数据流。改进或增强的Harvard结构常被用来与内置存储器接口。一些数字信号处理器中包含DMA控制器,可以在执行计算任务的同时进行内存到内存以及内存到I/O的数据移动操作。一般使用独立的DMA控制器来实现在计算的同时将数据载人片上内存,这使得处理器可以始终忙于计算而不是数据I/O,因而内部Harvard结构得到了更好的利用。目前,这些DMA资源由程序员直接管理。为支持代码的快速开发及可移植性,很重要的一点是,如果不能完全将DMA资源的管理移交给编程工具的话,至少也要将其简化。
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