有“AI奧斯卡”之稱的2019上海世界人工智能大會(WAIC)最高榮譽SAIL獎(Super AI Leader)在今天頒出,華為推出的7nm人工智能手機芯片麒麟980與麒麟810斬獲卓越獎(Superior)。
而今天帶來的,則正是華為的一項和芯片有關的專利解密。眾所周知,照外圍組件快速互連總線標準或加速器的高速互聯內存一致性總線標準的規定,由于某些原因(比如芯片老化,溫度變化等)引起鏈路出現不能穩定運行的現象時,系統軟件需要對鏈路進行修復。
其中,鏈路修復過程包括鏈路均衡(簡稱為“ 均衡”)。若系統軟件觸發的鏈路均衡過程花費的時間過長,可能會導致系統工作或運行超時等錯誤。因此,需要一種合適的方法來解決鏈路均衡過程花費的時間過長的問題。
在去年18年8月17日,華為申請了一項名為“快速均衡的方法、芯片和通信系統”的發明專利(申請號:201810942481.6),申請人為華為技術有限公司。
根據目前公開的相關專利,讓我們一起來看看華為的這項快速均衡方法吧。
如上圖為應用PCIe總線的處理器系統的結構示意圖,PCIe是一種高速串行計算機擴展總線標準,是電腦總線標準PCI的一種,它沿用現有PCI總線的編程概念和通信標準。
可能有的朋友對于總線的概念不是很清楚,一個系統中會有很多的部件,例如cpu和其他的部件相連接傳遞各種信號以及信息的時候,就是通過總線來進行傳遞的。如果沒有總線結構,那么我們的系統就無法正常工作。
上圖的系統包括根組件(RC)、交換芯片和PCIe-to-PCI橋等結構。RC也被稱為該系統的根控制器,通常被集成在中央處理器上,RC通常具有多個端口,通過該多個端口中的每一個端口,該RC可以和一個部件連通。
交換芯片(Switch)用于對RC進行鏈路擴展。一方面,交換芯片和RC之間通過PCIe總線實現連通;另一方面,交換芯片具有多個端口,通過一個端口,交換芯片可以和一個EP通過PCIe總線連通。因此,基于交換芯片,RC可以通過一個端口和多個端點實現連通。
PCIe-to-PCI橋的作用是橋接,用于實現PCIe總線和PCI總線的轉換,從而能夠兼容原來的支持PCI總線的端點。由于PCIe具有比PCL更加高速的串行點對點雙通道高帶寬傳輸速度,因此在不改變PCI結構的現有基礎上,使用這種橋接模式,可以最小限度的減少成本以及得到更多的便利。
在了解完系統中PCL和PCLe的布局結構之后,我們再來看看快速均衡的方法是在這樣的系統中是如何實現的。
如上圖為快速均衡方法的流程圖。該方法的執行主體可以為系統軟件或系統的管理芯片,系統軟件可以為基本輸入輸出系統。我們知道,BIOS是設備上電后加載的第一個軟件,BIOS加載完成后會引導啟動上層操作系統,在BIOS運行階段,BIOS可以執行這種快速均衡的方法。
首先,存儲第N-a次執行鏈路均衡時的得到的滿足鏈路穩定性要求的第一均衡參數。比如當第一次變速完成且鏈路能夠穩定運行時,系統軟件可以讀取滿足鏈路穩定性要求的參數,然后將該參數存儲起來。
其次,在確定需要進行第N次鏈路均衡的情況下,讀取主芯片的初始快速均衡超時時間和從芯片的初始快速均衡超時時間。
最后,根據主芯片的初始快速均衡超時時間和從芯片的初始快速均衡超時時間,配置第一快速均衡超時時間并且調用第一均衡參數,以使主芯片和從芯片根據該第一均衡參數和第一快速均衡超時時間執行第N次鏈路均衡。
以上就是芯片的快速均衡方法,隨著集成電路發展的規模越來越大,如何實現快速均衡成為了擺在人們面前的難題,這篇專利中的方法則剛好解決了這樣的問題。華為在通信硬件上的取得的出色成績離不開這些一點一滴的改進方案細節,也正是如此,也才能在貿易戰中站穩腳步,而這樣的方法對于行業的發展也有著極大的意義,對于提高芯片以及系統的性能有著至關重要的作用!
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