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图3.Mentor Graphics的Veloce2 Maximus平台可支持多达128个并发用户 。
此外, 为提高效率, 资源管理器必须采用作业调度优先级机制, 因为有些工作可能具有更高的优先级 。 Platform Computing用于作业调度的载荷分享设施(LSF)或许能对工作优先级进行安排调度, 但功能仍然有待完善 。
而且工作优先级可能会随时发生变化, 这让情况变得更为复杂 。 当有更高优先级的工作要求马上执行时, 必须有支持“暂停/恢复”功能的设计, 以便随时停止当前的进程(图表4) 。
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图4.“暂停/恢复”功能可对工作进行列队和优先级处理 。
相比于十年前, 硬件仿真器的可靠性已大大提高, 但仍然无法称之为完美 。 因为硬件经常会出现故障, 当这种情况发生时, 避免硬件仿真器发生任何停机的情况, 是至关重要的, 否则会影响最终的交付时间 。 资源管理器必须在不强迫主板上运行的设计重新编译的情况下, 对故障主板进行隔离 。 同样重要的是, 还要追踪硬件仿真器的使用情况, 包括日常维护调度、运行诊断和提交报告结果 。
结论
基于仿真的现代验证方法需具备供数十名软硬件工程师同时使用的远程服务器工厂, 以验证日益复杂的设计 。
为提高效率, 硬件仿真服务器须采用无需大量使用电缆便能进行容量扩张的模块方法从头开始设计 。 总体容量必须足以支持包含数十亿门和数十个并发用户透明管理的最大设计项目 。
同时提交多个仿真工作时, 应使用排队程序, 在不干扰服务器的情况下按照工作优先级的高低进行处理 。 用户应避免工作的细节处理和由硬件依赖性导致的编译设计调整 。
仿真供应商的当务之急是通过故障保护机制来提高硬件仿真的可靠性 。 理论上说, 仿真服务器还应该节能环保, 并可进行相应调整以适应实验室环境 。
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