[發明專利]用于便攜式計算設備中的高速緩存感知的低功率模式控制的系統和方法在審
| 申請號: | 201680045498.0 | 申請日: | 2016-07-11 |
| 公開(公告)號: | CN107924221A | 公開(公告)日: | 2018-04-17 |
| 發明(設計)人: | K·V·萬卡;S·K·安巴普拉姆 | 申請(專利權)人: | 高通股份有限公司 |
| 主分類號: | G06F1/32 | 分類號: | G06F1/32 |
| 代理公司: | 永新專利商標代理有限公司72002 | 代理人: | 張立達,王英 |
| 地址: | 美國加*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 用于 便攜式 計算 設備 中的 高速緩存 感知 功率 模式 控制 系統 方法 | ||
1.一種用于對便攜式計算設備(PCD)中的多核片上系統(SoC)中的低功率模式的改進的實現的方法,所述方法包括:
識別所述多核SoC中的核正在進入空閑狀態;
針對所述核的低功率模式,計算所述核的進入功率成本和所述核的退出功率成本;
計算用于與所述核相關聯的高速緩存的工作集合大小;
使用用于所述高速緩存的所述工作集合大小,來計算用于所述高速緩存退出所述核的所述低功率模式的時延;以及
部分地基于所述核的所述進入功率成本、所述核的所述退出功率成本以及用于所述高速緩存退出所述低功率模式的所述時延,來確定用于所述核的所述低功率模式與活動模式相比是否導致功率節省。
2.根據權利要求1所述的方法,還包括:
使用用于所述高速緩存的所述工作集合大小,來計算用于所述高速緩存退出所述核的所述低功率模式的功率成本,其中,所述確定用于所述高速緩存的所述低功率模式是否導致所述功率節省還部分地基于用于所述高速緩存退出所述低功率模式的所述功率成本。
3.根據權利要求1所述的方法,其中,計算用于所述高速緩存的所述工作集合大小包括:確定由所述高速緩存在至少一個采樣時段期間取得的高速緩存行的數量。
4.根據權利要求3所述的方法,其中,計算用于所述高速緩存的所述工作集合大小還包括:
確定由所述高速緩存在所述至少一個采樣時段中的最近采樣時段期間取得的高速緩存行的數量。
5.根據權利要求3所述的方法,其中,計算用于所述高速緩存的所述工作集合大小還包括:
確定由所述高速緩存在多個采樣時段期間取得的高速緩存行的平均數量。
6.根據權利要求3所述的方法,其中,使用用于所述高速緩存的所述工作集合大小,來計算用于所述高速緩存退出所述低功率模式的時延還包括:
將在所述至少一個采樣時段期間取得的所述高速緩存行的數量乘以用于所述高速緩存取得每個高速緩存行所需要的時間。
7.根據權利要求3所述的方法,其中,確定由所述高速緩存在所述至少一個采樣時段期間取得的高速緩存行的數量,包括:
利用耦合到所述高速緩存的訪問計數器,來對由所述高速緩存在所述至少一個采樣時段期間取得的所述高速緩存行的數量進行計數。
8.根據權利要求7所述的方法,其中:
所述至少一個采樣時段包括多個采樣時段,以及
利用耦合到高速緩存的訪問計數器來進行計數還包括:在所述多個采樣時段中的每個采樣時段結束時重置所述訪問計數器。
9.一種用于便攜式計算設備(PCD)中的多核片上系統(SoC)的計算機系統,所述系統包括:
所述SoC的核;
所述SoC的高速緩存,其與所述核相通信;以及
低功率模式控制器,其與所述核和所述高速緩存相通信,所述低功率模式控制器被配置為:
識別所述核正在進入空閑狀態,
針對所述核的低功率模式,計算所述核的進入功率成本和所述核的退出功率成本,
計算用于所述高速緩存的工作集合大小,
使用用于所述高速緩存的所述工作集合大小,來計算用于所述高速緩存退出所述核的所述低功率模式的時延,以及
部分地基于所述核的所述進入功率成本、所述核的所述退出功率成本以及用于所述高速緩存退出所述低功率模式的所述時延,來確定用于所述核的所述低功率模式與活動模式相比是否導致功率節省。
10.根據權利要求9所述的系統,其中,所述低功率模式控制器還被配置為:
使用用于所述高速緩存的所述工作集合大小,來計算用于所述高速緩存退出所述核的所述低功率模式的功率成本,以及部分地基于用于所述高速緩存退出所述低功率模式的所述功率成本,來確定用于所述高速緩存的所述低功率模式是否導致功率節省。
11.根據權利要求9所述的系統,其中,用于所述高速緩存的所述工作集合大小包括:由所述高速緩存在至少一個采樣時段期間取得的高速緩存行的數量。
12.根據權利要求11所述的系統,其中:
所述至少一個采樣時段還包括多個采樣時段,以及
用于所述高速緩存的所述工作集合大小包括:由所述高速緩存在所述多個采樣時段中的最近采樣時段期間取得的所述高速緩存行的數量。
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