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전치 메모리와 셔플 메모리를 사용하여 메모리 효율성을 높인 파이프라인 방식의 1024-point FFT 프로세서

  • 기술번호 : KST2015194516
  • 담당센터 : 서울동부기술혁신센터
  • 전화번호 : 02-2155-3662
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명은 전치 메모리와 셔플 메모리를 사용하여 효율적인 메모리 구조를 갖는 파이프라인 방식의 1024-point FFT프로세서에 관한 것이다. 기존의 파이프라인 방식의 FFT프로세서는 연산속도는 빠르나 요구되는 메모리의 크기가 크고 계산할 수 있는 FFT의 크기가 제한되는 단점이 있다. 제안된 구조에서는 전치 메모리와 셔플 메모리를 적절히 조합하여 파이프라인 방식의 1024-point FFT프로세서가 최소의 메모리를 사용하면서 데이터의 정체 없이 연속적으로 연산을 수행할 수 있도록 하였다. 따라서 본 발명에 따른 1024-point FFT프로세서는 최소한의 메모리를 가지면서 효율적인 파이프라인 방식의 FFT연산을 수행할 수 있다. FFT, 파이프라인 방식, 전치 메모리, 셔플 메모리
Int. CL G06F 9/38 (2006.01.01) G06F 12/00 (2016.01.01)
CPC G06F 9/38(2013.01) G06F 9/38(2013.01)
출원번호/일자 1020050008428 (2005.01.31)
출원인 서울시립대학교 산학협력단, 한국소프트웨어진흥원
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2006-0087656 (2006.08.03) 문서열기
공고번호/일자
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 취하
심사진행상태 수리
심판사항
구분
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 N
심사청구항수 1

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 서울시립대학교 산학협력단 대한민국 서울특별시 동대문구
2 한국소프트웨어진흥원 대한민국 서울특별시 송파구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 양준석 대한민국 서울 동대문구
2 김기철 대한민국 서울시 송파구

대리인

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최종권리자

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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 특허출원서
Patent Application
2005.01.31 수리 (Accepted) 1-1-2005-0055949-45
2 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2005.12.23 수리 (Accepted) 4-1-2005-0039263-16
3 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2006.08.07 수리 (Accepted) 4-1-2006-5110371-12
4 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2014.01.03 수리 (Accepted) 4-1-2014-0000287-10
5 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2017.01.17 수리 (Accepted) 4-1-2017-5009116-18
6 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.09.10 수리 (Accepted) 4-1-2019-5191631-69
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번호 청구항
1 1
32× 32 전치 메모리를 앞단의 행렬변환 메모리(1)와 중간 메모리(9)로 사용하고 중간 메모리(9) 앞쪽에 트위들 팩터 곱셈기(7)를 사용하면서 앞단은 32-point FFT(8)를 사용하고 뒷단은 32-point FFT(15)를 사용함에 있어서 앞단의 32-point FFT(8)는 4× 8 셔플 메모리를 앞단의 행렬변환 메모리(2)와 중간 메모리(5)로 사용하고 중간 메모리(5) 앞쪽에 트위들 팩터 곱셈기(4)를 사용하면서 앞단은 4-point FFT(3), 뒷단은 8-point FFT(6)를 사용하고 뒷단의 32-point FFT(15)는 8× 8 셔플 메모리를 앞단의 행렬변환 메모리(10)와 중간 메모리(13)로 사용하고 중간 메모리(13) 앞쪽에 트위들 팩터 곱셈기(12)를 사용하면서 앞단은 4-point FFT(11), 뒷단은 8-point FFT(14)를 사용하는 1024-point FFT 프로세서
2 1
32× 32 전치 메모리를 앞단의 행렬변환 메모리(1)와 중간 메모리(9)로 사용하고 중간 메모리(9) 앞쪽에 트위들 팩터 곱셈기(7)를 사용하면서 앞단은 32-point FFT(8)를 사용하고 뒷단은 32-point FFT(15)를 사용함에 있어서 앞단의 32-point FFT(8)는 4× 8 셔플 메모리를 앞단의 행렬변환 메모리(2)와 중간 메모리(5)로 사용하고 중간 메모리(5) 앞쪽에 트위들 팩터 곱셈기(4)를 사용하면서 앞단은 4-point FFT(3), 뒷단은 8-point FFT(6)를 사용하고 뒷단의 32-point FFT(15)는 8× 8 셔플 메모리를 앞단의 행렬변환 메모리(10)와 중간 메모리(13)로 사용하고 중간 메모리(13) 앞쪽에 트위들 팩터 곱셈기(12)를 사용하면서 앞단은 4-point FFT(11), 뒷단은 8-point FFT(14)를 사용하는 1024-point FFT 프로세서
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
국가 R&D 정보가 없습니다.