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すう訊號處理しょり

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すう訊號處理しょり
处理类型
うえ级分类ほろ处理 编辑
材料ざいりょう、​聚合ぶつ、​合金ごうきん 编辑
使用しようしゃでんかげ剪接、​special effects artist、​おと工程こうてい、​おと频技术员、​acoustical engineer 编辑
使用しよう数字すうじ电子がく、​快速かいそくでんさとかのう变换、​信号しんごう处理、​よう 编辑
1990ねん任天堂にんてんどうDSP-Grafikchip
いち块与PCつくえしょう连接てきDSPばん

すう信號しんごう處理しょり英語えいごdigital signal processor縮寫しゅくしゃDSPいちしゅ專用せんようすう信號しんごう處理しょりてきほろ處理しょり[1][2]通常つうじょうゆかりMOSFETせいなり[3][4]广泛应用于電信でんしんおと處理しょりすう圖像ずぞう處理しょりかみなりたちこえおさめとう领域,以及消費しょうひ電子でんし產品さんぴんなか[3]

すう信號しんごう處理しょりてきとくてん

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  • ぶんひらきてきほどじょそんもうかうつわすうよりどころそんもうかうつわ哈佛結構けっこう)。
  • ようたん指令しれいりゅう多數たすうよりどころりゅう(SIMD)作業さぎょうてき特殊とくしゅ指令しれいしゅう
  • 進行しんこう並行へいこう處理しょりただし支援しえん任務にんむ
  • よう宿主しゅくしゅ環境かんきょう作為さくい直接ちょくせつ記憶きおくたいそん(DMA)設備せつびうんさく
  • したがえ類比るいひすう轉換てんかん(ADC)獲得かくとくすうよりどころ最終さいしゅう輸出ゆしゅつてきよしすう類比るいひ轉換てんかん(DAC)轉換てんかんため模擬もぎ信號しんごうてきすうよりどころ

すう信號しんごうてき處理しょり

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すう信號しんごうてき處理しょりよし通用つうようほろ處理しょり完成かんせい可能かのうてきゆうため

とくしゅうTMS320C
とくしゅうTMS320C透視とうし內部せきたい電路でんろ

かずよりどころ運算うんざん指令しれい

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  • 使用しよう飽和ほうわ運算うんざんざい這種方式ほうしきちゅうかいさんせい溢出てき運算うんざんはた累積るいせきいたりよせそんようおさめてき最大さいだいある最小さいしょう)值,而不按環にょう方式ほうしきたまきにょう方式ほうしき很多通用つうようCPU採取さいしゅてき方式ほうしきざいたまきにょう方式ほうしきちゅうよせそんてきすう值到たち最大さいだい值後さい一則會繞回到最小值;而使用しよう飽和ほうわ算法さんぽうのりかい發生はっせい這種たまきにょう運算うんざん結果けっか仍將保持ほじため最大さいだい值)。ゆう些情きょう使用しよう不同ふどうてきねばとどこおくらい運算うんざんしき
  • 使用しようせき累加るいか(MAC)運算うんざん,這會ひさげだか各種かくしゅのりじん運算うんざんてき效率こうりつれいまきつもる運算うんざんてんせき運算うんざん乃至ないしのりじん多項式たこうしきてきもとめ運算うんざん參看さんかんHorner schemeせき熔加運算うんざん)。よし於在許多きょたDSPなか必然ひつぜん使用しようりょうたんしゅうてきMACけんいん此也自然しぜん沿襲りょう下面かめんしょじゅつてき許多きょた性質せいしつゆう其是哈佛結構けっこう指令しれい流水りゅうすいせん)。
  • ざい使用しようどうじょう方式ほうしき操作そうさ循環じゅんかん緩衝かんしょう、以及ざい使用しようぎゃくじょじょうしき處理しょり快速かいそくでん立葉たてば變換へんかん交叉こうさ參照さんしょう使用しよう專門せんもんてき指令しれい實現じつげん

ほどじょりゅうほど

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  • 使用しよう深層しんそう流水りゅうすいせん技術ぎじゅつ,這種情況じょうきょういん錯誤さくごてきあずかはかさんせいてきとべてんかい造成ぞうせいさらだいてき效率こうりつ成本なりもと
  • 使用しよう通過つうか動態どうたいひょうあるかたへん碼的れいひらき循環じゅんかん實現じつげんてきぶんささえあずかはかため減少げんしょう執行しっこうだか頻度ひんどてき內層循環じゅんかんとべてん造成ぞうせいてき效率こうりつ影響えいきょうゆう處理しょり提供ていきょうりょう這個特性とくせい。該技術ぎじゅつ包括ほうかつりょう種類しゅるいがたてき操作そうさたん指令しれいてき重複じゅうふく操作そうさ指令しれいてき循環じゅんかん操作そうさ
  • あずか指令しれい使用しよう指令しれい流水りゅうすいせん方式ほうしき
  • 流水りゅうすいせん作業さぎょう方式ほうしき減少げんしょう總體そうたいてき處理しょり時間じかん增加ぞうか系統けいとうてき產出さんしゅつ效率こうりつ
  • 流水りゅうすいせん以分ため若干じゃっかんそうきゅう

歷史れきし

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1978ねんAMIはつ佈了S2811處理しょり[3][4],它被設計せっけいなりほろ處理しょりてき周邊しゅうへん裝置そうち必須ひっすよしぬし處理しょりはつはじめ才能さいのう工作こうさく。S2811ざい市場いちばじょう也不成功せいこう

1979ねん,Intelはつ佈了いちしゅ模擬もぎ信號しんごう處理しょり」——2920處理しょり[5]。它包含ほうがん一組帶有一個內部信號處理器的片上ADC/DAC,ただしゆかり於它含硬けん乘法じょうほういん此在市場いちばじょう銷售なみ成功せいこう

同年どうねんかいなんじ實驗じっけんしつ發表はっぴょうりょうだいいち款單しんへんDSP,そくMac 4がたほろ處理しょりつぎ而於1980ねんてきIEEE國際こくさいかたたい電路でんろ會議かいぎ上出かみでげんりょうだいいち獨立どくりつかんせいてきDSP,它們NECてきμみゅーPD7720えいNEC μみゅーPD7720處理しょりAT&TてきDSP1えいAT&T DSP1處理しょり。這兩しゅ處理しょりざい公共こうきょう交換こうかん電話でんわもうてきとおほど通信つうしん研究けんきゅうちゅう受到りょう啟發けいはつ而產せいてき[3]

かえゆう一種いっしゅ早期そうきてきDSP,Altamira DX-1,它使用しよう一組帶有延遲轉移和轉移預測機制的四整數組流水線[らいみなもと請求せいきゅう]

通用つうようCPU中有ちゅうう技術ぎじゅつ受到たいゆう擴展かたまりてきDSPてき影響えいきょう出現しゅつげんてきれいIntelてきIA-32指令しれいしゅうなかてきMMX擴展。

だい部分ぶぶんDSP使用しようてき定點ていてん算法さんぽう,這是いんためざい信號しんごう處理しょりてき一般いっぱん實際じっさい應用おうようちゅう需要じゅよう使用しよう浮點運算うんざん比定ひていてん運算うんざん提供ていきょうてき部分ぶぶんがく外的がいてき精度せいど範圍はんい,而使用しよう定點ていてん算法さんぽう犧牲ぎせいりょう需要じゅようてき精度せいど,卻大だいひさげだかりょう速度そくど。另一方面ほうめん浮點DSPそく常用じょうようざい科學かがく計算けいさんぼう需要じゅようだか精度せいどてき應用おうようちゅう

DSPしんへん通常つうじょう採用さいよう專用せんよう集成しゅうせい電路でんろ設計せっけいしか而亦使用しようFPGAしんへんらい實現じつげんDSPてきこうのう,FPGAてきI/OしきひろしDSPしき寬大かんだいじゅう多倍たばい

まいり

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參考さんこう資料しりょう

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  1. ^ Dyer, S. A.; Harms, B. K. Digital Signal Processing. Yovits, M. C. (编). Advances in Computers 37. Academic Press. 1993: 104–107 [2021-03-17]. ISBN 9780120121373. doi:10.1016/S0065-2458(08)60403-9. (原始げんし内容ないようそん于2020-09-15). 
  2. ^ Liptak, B. G. Process Control and Optimization. Instrument Engineers' Handbook 2 4th. CRC Press. 2006: 11–12 [2021-03-17]. ISBN 9780849310812. (原始げんし内容ないようそん于2021-01-16). 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 1979: Single Chip Digital Signal Processor Introduced. The Silicon Engine. Computer History Museum. [14 October 2019]. (原始げんし内容ないようそん于2019-10-03). 
  4. ^ 4.0 4.1 Taranovich, Steve. 30 years of DSP: From a child's toy to 4G and beyond. EDN. August 27, 2012 [14 October 2019]. (原始げんし内容ないようそん于2019-10-14). 
  5. ^ そん副本ふくほん (PDF). [2021-03-17]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2020-09-29). 

外部がいぶ連結れんけつ

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