WB4-1HLSD
WB4-1HLSD 屬性
- 70
- 通信設(shè)備,工業(yè)控制系統(tǒng),醫(yī)療軍工等行業(yè)
- WB4-1HLSD
- 75
- coilcraft
WB4-1HLSD 描述
3. 數(shù)據(jù)停頓率:流水線停頓主要由數(shù)據(jù)相關(guān)性引起,而數(shù)據(jù)不可用的原因是存儲(chǔ)器存取速度遠(yuǎn)比CPU速度低。因此,流水線的停頓次數(shù)反映了存儲(chǔ)器的流量情況。此外,流水線停頓次數(shù)還表明了存儲(chǔ)器存取的重要性。并不是每次存儲(chǔ)器存取都對(duì)最終性能有關(guān)鍵影響,因此,持續(xù)跟蹤因數(shù)據(jù)相關(guān)性對(duì)性能造成影響的存儲(chǔ)器存取操作,是相當(dāng)有用的。使用這種方法,可以監(jiān)視由數(shù)據(jù)相關(guān)性引起停頓的事件情況。此外,必須記錄總的周期數(shù),以計(jì)算每個(gè)窗口中的數(shù)據(jù)停頓率。
這些不同的方法從不同角度反映出存儲(chǔ)器的特性。我們能以合理的開銷使用一種方法或組合使用多種方法,以更有效地進(jìn)行性能分析、做出更準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。
在測(cè)試中,我們使用了Marvell的應(yīng)用處理器,運(yùn)行基于Linux的操作系統(tǒng),采用QVGA LCD顯示器作為測(cè)試平臺(tái)。該應(yīng)用處理器包括兩級(jí)緩存。在本次研究中,我們專注于MP3、AAC+和H.264解碼器。
圖1顯示了對(duì)三種不同方法進(jìn)行比較的結(jié)果。每張圖都包括兩條曲線:一條是啟動(dòng)了二級(jí)(L2)緩存的情況;另一條則是禁用了二級(jí)緩存的情況。測(cè)試了三個(gè)CPU頻率。
圖1:表征存儲(chǔ)器特性的三種方法
存儲(chǔ)器存取任務(wù)不繁重時(shí),CPU利用率與內(nèi)核頻率呈近似線性關(guān)系,因此內(nèi)核頻率變化時(shí),應(yīng)用成本曲線(如負(fù)載曲線中所示)應(yīng)與內(nèi)核頻率曲線呈平直并行走向。L2緩存接通時(shí),MP3和AAC+解碼器是很好的例子,因?yàn)镸P3和AAC+解碼器僅引入很少量的OV7959-C48A (CLCC)
OV7960-C48P
OV7960-E62W
OV7962-E62A
OV7962-E62Y
OV8610
OV8810-A67A
OV9121
OV9630
OV9653-V28A
OV9655-V28A
OV9660
OV9665
OV9710-HDDV
OV9712-V28A
OV9715-V28A
OV9715-F48Y
OV9726-A40A
OV9740-A46A
OV9810-A70A
OV14825-A16A
OV4680
OVP2200
SOI268 / 2681 BW
SOI268 / 2681 IR
SOI763A
SQ608-L
SQ908-L
存儲(chǔ)器存取操作,而且這些存取操作大多數(shù)都由L2緩存處理了。在沒(méi)有L2緩存的情況下,應(yīng)用負(fù)載隨內(nèi)核頻率升高而增大。我們還發(fā)現(xiàn),無(wú)論L2緩存接通還是斷開,緩存失效率在CPU頻率變化時(shí),沒(méi)有顯著改變,這意味著,要表示存儲(chǔ)器的存取情況,整體數(shù)據(jù)緩存失效率不是一個(gè)非常有效的衡量指標(biāo)。