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ISSN: 2333-9721
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基于神经网络的多核功耗预测策略

Keywords: 多核体系结构,机器学习,sesc模拟,预测模型中图法分类号tp183文献标识码a

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Abstract:

多/众核处理器是计算机发展的趋势。在多/众核处理器的设计过程中,如何从庞大的设计空间中找出满足条件的设计结构,成为了关键和难点。为了解决传统软件模拟技术开销大、效率低等问题,提出了基于神经网络的模型来预测多核处理器的性能和功耗,建立了bp与rbf两种神经网络预测模型,利用sesc模拟器进行cpi与power模拟,并比较分析了两种预测模型的预测精度和可靠性。模拟结果表明,采用神经网络预测模型平均误差控制在1.6%~6.6%,较传统的软件模拟等方法,能更有效地节省时间、提高效率,其中,rbf神经网络预测模型具有更好的预测精度。

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