17、基于粒子群优化技术的软硬件分区研究

基于粒子群优化技术的软硬件分区研究

1. 引言

嵌入式系统通常由专用硬件(如 FPGAs 或 ASICs)和可编程部件(如 DSPs 或 ASIPs 等处理器)组成。与硬件部分相比,软件部分开发和修改更容易、更快,在成本和开发时间方面更具优势,但硬件能提供更好的性能。因此,系统设计者的目标是使软件延迟成本、硬件面积成本和功耗成本的加权总和最小化,权重由用户根据设计的关键参数确定。

硬件/软件协同设计旨在解决嵌入式系统的设计问题,其中自动分区是关键问题之一。本文介绍了一种基于粒子群优化(PSO)算法的单处理器系统软硬件分区新方法。为进一步提高 PSO 算法的结果质量,还提出了一种连续迭代方法,能在短时间内找到接近全局最优的解决方案。

2. 软硬件分区

嵌入式系统设计中,最重要的挑战是分区,即确定系统的哪些组件应在硬件中实现,哪些应在软件中实现。由于需要考虑的组件数量众多且特性各异,找到最优分区并非易事。

传统上,分区是手动进行的。但随着系统复杂性的增加,人们致力于尽可能自动化分区。不同的分区方法在问题定义上有很大差异,主要区别在于是否包含其他任务(如调度),还是仅将组件映射到硬件或软件。一些方法会为硬件和/或软件单元之间的链接分配通信成本。

系统通常以任务图的形式呈现,图节点由模型粒度决定,节点可以代表单个指令、短指令序列、基本块、函数或过程等。关于算法,可分为精确方法和启发式方法。精确算法包括分支限界法、动态规划和整数线性规划,但因其性能较慢,启发式算法更为常用,如遗传算法、模拟退火、层次聚类和 Kernighan - Lin 算法等,还有一些不太常用的启发式算法,如禁忌搜索和贪心算法,以及一些自定义启发式算法。 <

基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究”,介绍了利用Matlab代码实现配电网可靠性的仿真分析方法。重点采用序贯蒙特卡洛模拟法对配电网进行长时间段的状态抽样与统计,通过模拟系统元件的故障与修复过程,评估配电网的关键可靠性指标,如系统停电频率、停电持续时间、负荷点可靠性等。该方法能够有效处理复杂网络结构与设备时序特性,提升评估精度,适用于含分布式电源、电动汽车等新型负荷接入的现代配电网。文中提供了完整的Matlab实现代码与案例分析,便于复现和扩展应用。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的高校研究生、科研人员及电力行业技术人员,尤其适合从事配电网规划、运行与可靠性分析相关工作的人员; 使用场景及目标:①掌握序贯蒙特卡洛模拟法在电力系统可靠性评估中的基本原理与实现流程;②学习如何通过Matlab构建配电网仿真模型并进行状态转移模拟;③应用于含新能源接入的复杂配电网可靠性定量评估与优化设计; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码逐段调试运行,理解状态抽样、故障判断、修复逻辑及指标统计的具体实现方式,同时可扩展至不同网络结构或加入更多不确定性因素进行深化研究
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