一种芯片多通道协同传输方法和系统与流程

    专利2026-07-03  23


    本技术涉及集成电路芯片,特别是涉及一种芯片多通道协同传输方法、系统、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。


    背景技术:

    1、随着集成电路芯片的数据处理量、数据处理种类越来越多,多芯片需要协同交互以对数据进行高效处理。但在芯片协同过程中,由于各数据传输通道不同,芯片的运算方式独立,导致数据协同传输时延较长,影响多芯片对数据进行协同处理的整体时效。

    2、相关技术中,传统的芯片多通道协同传输方法是采用各芯片独立传输的方式,在芯片正在运行数据处理而无法接收数据时,会造成多个数据循环等待,直到该芯片可以接收数据时传输至该芯片。基于上述方式会使得数据传输效率低,数据传输时延长,导致芯片对数据的协同传输效率低。


    技术实现思路

    1、基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够提升芯片多通道的数据协同传输效率的芯片多通道协同传输方法、系统、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。

    2、第一方面,本技术提供了一种芯片多通道协同传输方法,包括:

    3、获取待多芯片处理的多个待处理数据,以及各所述待处理数据的数据处理任务,确定每个所述数据处理任务对应的数据处理流程;

    4、识别每个所述数据处理流程对应的目标芯片,以及每个所述目标芯片的数据处理节点,并采集每个所述目标芯片用于数据传输的各通道信息;

    5、基于每个所述目标芯片对应的数据处理节点和数据处理时效,确定每个所述目标芯片对各所述待处理数据的数据传输时间点;

    6、根据每个所述目标芯片对各所述待处理数据的数据传输时间点、每个所述目标芯片的各通道信息,得到每个所述待处理数据对应的各所述目标芯片的目标通道信息、每个所述待处理数据在各所述目标芯片的目标传输时间点;

    7、采用每个所述待处理数据对应的各所述目标芯片的目标通道信息、每个所述待处理数据在各所述目标芯片的目标传输时间点,对各所述待处理数据进行协同传输处理。

    8、在其中一个实施例中,所述确定每个所述数据处理任务对应的数据处理流程,包括:

    9、在数据库中查询任一数据处理任务的历史处理进程信息,并识别各所述历史处理进程信息的处理时长、以及各所述历史处理进程信息的参与芯片数量;

    10、在所述处理时长小于预设处理时长,且所述参与芯片数量小于预设芯片数量的多个所述历史处理进程信息中,将最小处理时长对应的历史处理进程信息,作为所述任一数据处理任务对应的目标历史处理进程信息;

    11、识别所述目标历史处理进程信息中每个芯片的子数据处理流程、以及每个芯片的处理序列,得到所述任一数据处理任务对应的数据处理流程。

    12、在其中一个实施例中,所述识别每个所述数据处理流程对应的目标芯片,以及每个所述目标芯片的数据处理节点,包括:

    13、基于任一数据处理流程对应的各芯片的子数据处理流程,识别所述任一数据处理流程中各所述芯片的数据处理内容,并确定各所述数据处理内容之间的相似度;

    14、根据各所述数据处理内容之间的目标相似度,优化各所述芯片的子数据处理流程,得到各所述目标芯片的子数据处理流程;

    15、根据各所述目标芯片的子数据处理流程,确定各所述目标芯片的数据处理节点。

    16、在其中一个实施例中,所述根据各所述数据处理内容之间的目标相似度,优化各所述芯片的子数据处理流程,得到各所述目标芯片的子数据处理流程,包括:

    17、根据各所述数据处理内容的数据处理类型,确定各所述数据处理内容之间的第一相似度,以及根据各所述数据处理内容的数据处理特征,确定各所述数据处理内容之间的第二相似度;

    18、基于所述第一相似度和所述第二相似度,得到各所述数据处理内容之间的目标相似度,将大于相似度阈值的目标相似度对应的数据处理内容,作为目标数据处理内容;

    19、识别任意两个所述目标数据处理内容的相同数据处理内容,采用所述相同数据处理内容,对任意两个所述目标数据处理内容对应的子数据处理流程进行优化,得到各所述目标芯片的子数据处理流程。

    20、在其中一个实施例中,所述采用所述相同数据处理内容,对任意两个所述目标数据处理内容对应的子数据处理流程进行优化,得到各所述目标芯片的子数据处理流程,包括:

    21、根据任意两个所述目标数据处理内容对应的芯片的数据处理速率、以及任意两个所述目标数据处理内容对应的芯片的最优数据处理量,在任意两个所述目标数据处理内容中确定优化数据处理内容;

    22、删除所述优化数据处理内容中的相同数据处理内容,得到所述优化数据处理内容对应的目标芯片的子数据处理流程。

    23、在其中一个实施例中,所述根据各所述目标芯片的子数据处理流程,确定各所述目标芯片的数据处理节点,包括:

    24、基于任一目标芯片的数据处理流程,识别所述任一目标芯片的数据处理功能,并将所述数据处理流程划分为多个顺序排列的数据处理功能序列;

    25、根据所述任一目标芯片的数据处理功能,在所述数据处理功能序列中,查询所述任一目标芯片的数据处理功能对应的序列位置,得到所述任一目标芯片的数据处理节点。

    26、在其中一个实施例中,所述基于每个所述目标芯片对应的数据处理节点和数据处理时效,确定每个所述目标芯片对各所述待处理数据的数据传输时间点,包括:

    27、针对每个所述数据处理流程,基于各所述目标芯片的数据处理时效、各所述目标芯片在所述数据处理流程中数据处理节点的子数据处理流程,计算各所述目标芯片的数据处理时长;

    28、根据各所述目标芯片对应的数据处理节点、单位数据量的传输时长,以及各所述目标芯片的数据处理时长,计算每个所述目标芯片对各所述待处理数据的数据传输时间点。

    29、在其中一个实施例中,所述根据每个所述目标芯片对各所述待处理数据的数据传输时间点、每个所述目标芯片的各通道信息,得到每个所述待处理数据对应的各所述目标芯片的目标通道信息、每个所述待处理数据在各所述目标芯片的目标传输时间点,包括:

    30、基于每个所述目标芯片中各通道信息的单位目标数据传输量,在每个所述目标芯片的数据传输分布信息中,确定单位数据传输量大于全部所述通道信息的单位目标数据传输量之和的目标传输时间点;

    31、识别每个所述目标传输时间点传输的各所述待处理数据、以及各所述待处理数据的传输进程,并根据各所述待处理数据的传输进程,调整各所述待处理数据的传输时间点,得到各所述待处理数据的目标传输时间点;

    32、根据各所述待处理数据的目标传输时间点、各所述待处理数据的目标通道信息,确定每个所述待处理数据对应的各所述目标芯片的目标通道信息、每个所述待处理数据在各所述目标芯片的目标传输时间点。

    33、在其中一个实施例中,所述根据各所述待处理数据的传输进程,调整各所述待处理数据的传输时间点,得到各所述待处理数据的目标传输时间点,包括:

    34、识别每个所述待处理数据的传输进程占全部传输进程的百分比,得到每个所述待处理数据的进程比,并将小于进程比阈值的进程比对应的待处理数据,作为待调整处理数据;

    35、获取所述目标传输时间点相邻的传输时间点的各通道信息的综合数据传输量,计算各所述通道信息的综合数据传输量与各所述通道信息的单位目标数据传输量之间的数据量差值;

    36、根据所述数据量差值、各所述待调整处理数据的未传输进程的数据量,确定各所述待调整处理数据的目标传输时间点。

    37、第二方面,本技术还提供了一种芯片多通道协同传输系统,包括:

    38、数据获取模块,用于获取待多芯片处理的多个待处理数据,以及各所述待处理数据的数据处理任务,确定每个所述数据处理任务对应的数据处理流程;

    39、数据处理节点识别模块,用于识别每个所述数据处理流程对应的目标芯片,以及每个所述目标芯片的数据处理节点,并采集每个所述目标芯片用于数据传输的各通道信息;

    40、数据传输时间点确定模块,用于基于每个所述目标芯片对应的数据处理节点和数据处理时效,确定每个所述目标芯片对各所述待处理数据的数据传输时间点;

    41、目标通道信息确定模块,用于根据每个所述目标芯片对各所述待处理数据的数据传输时间点、每个所述目标芯片的各通道信息,得到每个所述待处理数据对应的各所述目标芯片的目标通道信息、每个所述待处理数据在各所述目标芯片的目标传输时间点;

    42、协同传输模块,用于采用每个所述待处理数据对应的各所述目标芯片的目标通道信息、每个所述待处理数据在各所述目标芯片的目标传输时间点,对各所述待处理数据进行协同传输处理。

    43、第三方面,本技术还提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如第一方面所述的芯片多通道协同传输方法的步骤。

    44、第四方面,本技术还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面所述的芯片多通道协同传输方法的步骤。

    45、第五方面,本技术还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如第一方面所述的芯片多通道协同传输方法的步骤。

    46、上述一种芯片多通道协同传输方法、系统、计算机设备、存储介质和计算机程序产品,通过获取待多芯片处理的多个待处理数据,以及各待处理数据的数据处理任务,确定每个数据处理任务对应的数据处理流程,识别每个数据处理流程对应的目标芯片,以及每个目标芯片的数据处理节点,并采集每个目标芯片用于数据传输的各通道信息,然后基于每个目标芯片对应的数据处理节点和数据处理时效,确定每个目标芯片对各待处理数据的数据传输时间点,根据每个目标芯片对各待处理数据的数据传输时间点、每个目标芯片的各通道信息,得到每个待处理数据对应的各目标芯片的目标通道信息、每个待处理数据在各目标芯片的目标传输时间点,进而采用每个待处理数据对应的各目标芯片的目标通道信息、每个待处理数据在各目标芯片的目标传输时间点,对各待处理数据进行协同传输处理,从而不仅避免了数据迭代堆积的问题,同时通过调整芯片的各通道的传输数据,以及每个数据的传输时间点,能够确保各芯片的通道传输时刻保持高效、正常运行,有效避免了数据传输卡顿、数据传输等待等问题,综合提升了芯片对数据的协同传输效率。


    技术特征:

    1.一种芯片多通道协同传输方法,其特征在于,所述方法包括:

    2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定每个所述数据处理任务对应的数据处理流程,包括:

    3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述识别每个所述数据处理流程对应的目标芯片,以及每个所述目标芯片的数据处理节点,包括:

    4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据各所述数据处理内容之间的目标相似度,优化各所述芯片的子数据处理流程,得到各所述目标芯片的子数据处理流程,包括:

    5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述采用所述相同数据处理内容,对任意两个所述目标数据处理内容对应的子数据处理流程进行优化,得到各所述目标芯片的子数据处理流程,包括:

    6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据各所述目标芯片的子数据处理流程,确定各所述目标芯片的数据处理节点,包括:

    7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于每个所述目标芯片对应的数据处理节点和数据处理时效,确定每个所述目标芯片对各所述待处理数据的数据传输时间点,包括:

    8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据每个所述目标芯片对各所述待处理数据的数据传输时间点、每个所述目标芯片的各通道信息,得到每个所述待处理数据对应的各所述目标芯片的目标通道信息、每个所述待处理数据在各所述目标芯片的目标传输时间点,包括:

    9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述根据各所述待处理数据的传输进程,调整各所述待处理数据的传输时间点,得到各所述待处理数据的目标传输时间点,包括:

    10.一种芯片多通道协同传输系统,其特征在于,所述系统包括:


    技术总结
    本申请涉及一种芯片多通道协同传输方法和系统。所述方法包括:获取待多芯片处理的多个待处理数据,以及各待处理数据的数据处理任务,确定每个数据处理任务对应的数据处理流程;识别每个数据处理流程对应的目标芯片,以及每个目标芯片的数据处理节点,并采集每个目标芯片用于数据传输的各通道信息;基于每个目标芯片对应的数据处理节点和数据处理时效,确定每个目标芯片对各待处理数据的数据传输时间点;根据数据传输时间点、每个目标芯片的各通道信息,得到每个待处理数据对应的各目标芯片的目标通道信息、每个待处理数据在各目标芯片的目标传输时间点,对各待处理数据进行协同传输处理。采用本方法能够提升芯片对数据的协同传输效率。

    技术研发人员:向柏澄,习伟,陈军健,陶伟,张巧惠,关志华,董飞龙,谢心昊,孙沁,张泽林
    受保护的技术使用者:南方电网数字电网研究院股份有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/4/29
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