本项目基于大规模并行处理的思想,研究可扩展路由器SoC体系结构及可复用处理单元的结构,以解决下一代路由器面临的处理能力、可扩展性和功耗等问题。本项目将在分析下一代路由器需求的基础上,研究可扩展交换结构以及同构处理单元的粒度和结构,并研究与该结构相适应的分布式查找表的组织结构、快速路由表更新算法以及路由器的验证模型等。创新之处在于:提出一种新的路由器SoC体系结构,在芯片内通过对同构处理单元的规则扩展实现路由器性能的提升,在系统层通过芯片的直接互连实现系统扩展;提出片内分布式转发表组织方式及分布式路由查找算法;提出一种同构处理单元的结构,以满足路由器对不同协议和速率的支持。本项目的研究成果可以用于设计适应纳米级工艺的高性能路由器系统芯片。
本项目基于大规模并行处理的思想,研究可扩展路由器SoC体系结构及可复用处理单元的结构,以解决下一代路由器面临的处理能力、可扩展性和功耗等问题。本项目在分析了下一代路由器需求的基础上,研究了可扩展交换结构以及同构处理单元的粒度和结构,研究了与该结构相适应的分布式查找表的组织结构、快速路由表更新算法以及路由器的验证模型等,在NetFPGA上实现了一个2*2 Mesh结构的路由器SoC原型系统。创新之处在于:提出了新的路由器SoC体系结构,在芯片内通过对同构处理单元的规则扩展实现路由器性能的提升,在系统层通过芯片的直接互连实现系统扩展;提出了片内分布式转发表组织方式及分布式路由查找算法;设计了同构处理单元的结构,以支持新的体系结构;提出一种专用处理器,用可编程方式满足路由器对不同协议和速率的支持。本项目的研究成果可以用于设计适应纳米级工艺的高性能路由器系统芯片。
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数据更新时间:2023-05-31
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