TW201205441A - Multi-CPU domain mobile electronic device and operation method thereof - Google Patents

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Description

201205441,
I WOUZDKA 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明是有關於一種多CPU領域行動電子裝置與其 操作方法,且特別是有關於一種可平衡效能與耗能之多 CPU領域行動電子裝置與其操作方法。 【先前技術】 目前的行動電子裝置,比如手機或可攜式多媒體播放 器(PMP,portable multimedia player),可能包括 2 個以上 φ 的中央處理器(central processing unit, 以下稱CPU), 這些CPU的操作頻率、性能、耗能可能都不同。
傳統上’為達到各CPU間的負載平衡,如果判斷出 某顆CPU的負載太重,或是某顆CPU處於閒置狀態,則 會進行工作搬移(task migration),以設法平衡每顆CPU 的負載。 但是,於工作搬移時,如果這些CPU來自不同製造 廠商或是這些CPU所執行的即時作業系統(rea|_tjme _ 〇Peration system,以下稱RT〇S)彼此不同的話,則在溝 通可能會出現狀況。 【發明内容】 根據本發明之實施例所提出的多CPU領域行動電子 裝置與其操作方法,p遺著動態效能需求或其他條件,工作 (task)可在不同CPU領域間搬移(_rate),以在耗能與效 能之間取得平衡。 本發明之一貫施例提出一種多CPU領域行動電子裝 置’至少包括:一第—CPU領域,至少具有一第一搬移 201205441 代理單元;以及一第二CPU領域,至少具有一第二搬移 代理單元。當該第一搬移代理單元判斷需要進行工作搬移 時,該第一搬移代理單元決定將一可搬移工作由該第一 CPU領域搬移到該第二CPU領域。該第一搬移代Λ理單元 發出一搬移事件。回應於該搬移事件,該第二搬移代理單 元得知有一搬移事件待處理。當該第二搬移代理單元接收 到該搬移事件後’該第二CPU領域執行該可搬移工作。 為讓本發明之上述内容能更明顯易懂,下文特舉實施 例’並配合所附圖式,作詳細說明如下: 【實施方式】 本發明之實施例揭露一種行動電子裝置,其包括多個 CPU領域(domain) ’各CPU領域包括至少—個cpu。該 些CPU領域之一可為高效率高耗能CPU領域,而今此 CPU領域之另一可為低效率低耗能CPU領域。行動電'子 裝置的某些硬體資源可被不同CPU領域所同時共享,今 些可共旱的硬體負源比如包括糸統記憶體、中斷與硬體智 財權(hardware intellectual property)。此外,隨著動能效 能需求或其他條件’工作可在不同CPU領域間搬移 (migrate) ’以在耗能與效能之間取得平衡。 第1圖顯示根據本發明實施例之行動電子裝置之功 能方塊圖。如第1圖所示’行動電子裝置1〇〇包括低耗能 CPU 110、高耗能CPU 130、共享記憶體140、共享中斷 與共享硬體IP 150、與事件仔列(event queue) 160。行動 電子裝置100例如是手機或可機式多媒體播放器,但不受 限於此。此外’低耗能CPU 110乃是位於低效率低耗能 201205441 I wouzjr/\ CPU領域内’而高耗能CPU 130則是位於高效率高耗能 CPU領域内。此外,雖然本實施例以2個不同耗能CPU 為例做說明’但當知於本發明其他可能實施例中,行動電 子裝置可包括更多個CPU領域,該些CPU領域之耗能/ 效率彼此不同。 低耗能CPU 110包括執行佇列111與搬移代理單元
(migration agent)113,且 RTOS 115 執行於低耗能 CPU 110上。相似地,高耗能CPU 130包括執行佇列131與 • 搬移代理單元133 ’且rt〇S 135執行於高耗能CPU 130 上。共享記憶體140及共享中斷與共享硬體ιρ 15〇由CPU 110與CPU 1 30所共享。當進行工作搬移時,其中一個 CPU的搬移代理單元會在事件佇列上觸發一事件,接著, 另一 CPU的搬移代理單元會監測到此事件,以開始工作 搬移。 在行動電子裝置100開機後,低耗能CPU 110永遠 處於正常操作狀態,且如果有工作被產生的話,則CPU 籲110會先執行此工作。於開機後,高耗能CPU 130會先進 入省電模式。底下舉例說明之。 當使用者執行低負載工作時,比如,使用者打開網頁 瀏覽程式來瀏覽簡單網頁時,這些低負載的網頁瀏覽工作 會先由低耗能CPU 11〇來執行(也就是說,這些低負載的 網頁瀏覽工作會被放置低耗能CPU 110内的執行佇列111 上)。 可是’當使用者執行高負載工作時,比如,使用者利 用行動電子裝置100播放影片、玩遊戲、執行衛星定位、 201205441 照相等功能時’會消耗大量CPU資源,使得低耗能CPU 110的負載會大幅增加。因此,於本實施例中,執行這些 高負載工作將會觸發工作搬移機制,使得高耗能CPU 130 被喚醒’並將高負載工作搬移至高耗能CPU 130上(也就 是說’這些高負載的工作會被放置高耗能CPU彳3〇内的 執行佇列131上)’以滿足效能需求。 之後’如果高耗能CPU 130的負載變輕且低耗能 CPU 110足以勝任高耗能CPU 130上的工作的話,則高 耗能CPU 130内的工作會被搬移回低耗能cpu 11〇上, 且高耗能CPU 130會再次進入省電模式以節省電力消 耗。如此一來’本實施例可在耗能與效能之間達成平衡。 於本實施例中,RTOS 115與RTOS 135乃是相同種 類。RTOS於本發明實施例中不特別限定之,不過通常來 說’與一般的作業系統相比,RT〇S性能較差,且功能較 不齊全。當可搬移工作(mjgratabie task)被創造出來時, 這些可搬移工作會存放於共享記憶體14〇内。搬移代理單 元113、133會管理這些可搬移工作的資源(比如工作識別 碼、共享記憶體管理等),並且在兩個CPU 110、130之 間搬移工作。 搬移代理單元113 (或133)會發出搬移事件至事件 佇列160上,以使得另一搬移代理單元133 (或113)能 接收到此搬移事件。搬移事件包括:硬體訊息佇列 (hardware message queue)、事件中斷(event interrupt)、 軟體訊息仔列(software message queue)等。雖然於此實 施例中,搬移代理單元113、133以軟體方式實施,但於 201205441 I wou^jr/v 本發明其他可能實施例中,搬移代理單元113、彳33亦可 以硬體方式或是硬體配合軟體方式來實施。此外,搬移代 理單元113、133更可關閉CPU 110、13〇及喚醒cpu 110、130 〇 此外’於工作搬移之前’搬移代理單元彳彳3、133會 將待搬移工作的狀態變成可被搬移狀態。搬移代理單元 113 (或133)會發出搬移事件’另一搬移代理單元133 (或113)則會接收到搬移事件。搬移代理單元113 (或 _ 133)將待搬移工作由相對應CPU 110 (或130)的執行 仔列111 (或131 )上移除,而另一搬移代理單元133 (或 113)則將工作加入至相對應cp(J 13〇 (或“ο)的執行 佇列内131 (或111 )。 於第1圖中,工作mA、mB與mC乃是可搬移的, 而工作LPA、LPB與LPC則是不可搬移的,其固定由低 耗,cpu 11〇所執行。於各CPU 11〇、13〇内的搬移代 理單το 113、133會等待是否有從事件佇列川、131 (比 如為硬體事件佇列)所傳來的搬移事件。 於行動電子裝置1〇〇開機時,低耗能cpu 11〇與高 耗月b CPU 130之開機是彼此獨立的,可為同時開機或是 依序開機。 、,接著,如第2圖所示,於行動電子裝置彳〇〇開機後, 首先所有的工作(如可搬移工作⑴八〜與不可搬移工作 =A LP C)會先被產生/創造出且全部暫時地執行於低耗 :CPU 110上。清注意’於第2圖中,高耗能CPU 130 時處於睡眠狀態’所以,其所執行的rt〇s 未顯示 201205441 於第2圖中。 冨低耗能C P U 110上的搬移代理單元11 3彳貞測到工 作搬移條件時’會決定某些可搬移工作應該由低耗能CPU 110搬移到高耗能CPU 130。亦即,搬移代理單元113會 決定何時要進行工作搬移及哪些工作需要被搬移。其偵測 條件比如為,目前CPU 110的負載,被工作所消耗掉的 CPU 11 〇的效能,電池的剩餘電力,CPU 110的溫度等。 當決定要搬移工作時’搬移代理單元113會喚醒暫處於省 電模式下的高耗能CPU 130,且高耗能CPU 130的RTOS 135、搬移代理單元133與執行佇列131會處於正常操作 狀態’如第3圖所示。 第4圖顯示根據本發明實施例的工作搬移流程。低耗 能CPU 11〇的搬移代理單元H3會傳送搬移信號或搬移 事件給可搬移工作mA〜mC,以告知這些工作將會被搬移 至高耗能CPU 130。當原本由低耗能CPU 110所執行的 可搬移工作mA〜mC接收到此搬移信號或搬移事件時,其 會結束目前的工作並轉換至可搬移狀態。 接著,低耗能CPU 110的搬移代理單元113將待搬 移的工作mA〜mC從RTQS 115的執行佇列111上移除、 更新可搬移工作的工作控制方塊(task control block,以 下稱TCB)、將可搬移工作放置搬移工作表列410上、並 清空快取記憶體(未繪示)等。 當所有必須流程完成後,搬移代理單元113會發出搬 移事件420至事件佇列160。事件佇列160會發出硬體中 斷 430,且中斷服務程序(interrupt service routine,ISR) 201205441
I WOUZOKA (未繪示)會送出信號或事件給高耗能CPU 130的搬移 代理單元133,以告知目前有搬移事件待處理。此外,對 共享記憶體140的存取控制權也從低耗能CPU 11〇轉移 至高耗能CPU 130。 當高耗能CPU 130的搬移代理單元133接收到搬移 事件後,其從搬移工作表列410中取出待搬移工作,將這 些待搬移工作加入執行佇列131,設定相關的共享硬體ιρ 與共享中斷等。RTOS 135會進行排程,以執行被搬移過 # 來的工作mA〜mC,如第5圖所示。請注意,雖然工作 mA〜mC由低耗能CPU 110搬移至高耗能CPU 130,但如 上述般,開機後,低耗能CPU永遠處於正常操作狀態。 所以,在第2圖至第5圖中,工作LP A〜LP C仍然由低 耗能C P U 110所執行。 雖然第2圖〜第5圖顯示將工作由低耗能CPU 110 搬移至高耗能CPU 130,但將工作由高耗能CPU 130搬 移至低耗能CPU 110的處理流程乃是類似,故其細節於 • 此不重述。只是,當搬移流程結束後,高耗能CPU 130 與其RTOS135會進入省電模式,以減少耗電量。 現請參考第6圖,其顯示根據本發明實施例之工作搬 移處理流程。於行動電子裝置開機後,建立工作(不可搬移 工作及/或可搬移工作)且執行於低耗能CPU 110上(步驟 S610)。 接著,當低耗能CPU 110的搬移代理單元113偵測 到工作搬移條件時,其會決定哪些可搬移工作應該由低耗 能CPU 110搬移到高耗能CPU 130,且搬移代理單元113 201205441 會唤醒高耗能CPU 130(步驟S620)。 低耗能CPU 110的搬移代理單元113將所有可搬移 工作從其本身的執行佇列111移除;且當所有的必須流程 完成後,搬移代理單元113會發出搬移事件至事件佇列 160(步驟S630)。此外,步驟S630可更包括:低耗能CPU 110的搬移代理單元113傳送搬移信號或搬移事件給可搬 移工作mA〜mC,以告知這些工作將會被搬移至高耗能 CPU 130;當原本由低耗能CPU 110所執行的可搬移工作 mA〜mC接收到此搬移信號或搬移事件時,其會結束目前 的工作並轉換至可搬移狀態;低耗能CPU 110的搬移代 理單元113更會更新可搬移工作的TCB、將可搬移X作放 置搬移工作表列410上、並清空快取記憶體等。 接著,於步驟S640中,事件佇列160會發出硬體中 斷,且中斷服務程序會送出信號或事件給高耗能CPU 130 的搬移代理單元133,以告知目前有搬移事件待處理;以 及,共享記憶體140的存取控制權從低耗能CPU 110轉 移至高耗能CPU 130。 於步驟S650中,當高耗能CPU 130的搬移代理單 元133接收到搬移事件後,其從搬移工作表列410中取出 待搬移工作,將這些待搬移工作加入執行佇列131,設定 相關的共享硬體IP與共享中斷等;以及高耗能CPU 130 的RTOS 135進行排程,以執行被搬移過來的工作。 同樣地,將工作由高耗能CPU 130搬移到低耗能 CPU 110的處理流程也類似,故其細節於此不重述。 综上所述,雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並 201205441 ^用以限定本發明。本發明所屬技術 者,在不脫離本發明之精神和範_ === 圍所料者為準。歸_當視後附之巾請專利範 【圖式簡單說明】 第1圖顯示根據本發明實施例之行動電子裝置之 能方塊圖。 第2圖顯示,根據本發明實施例,於行動 •機後’所有工作暫時執行於低耗能 CPU之示意圖。( 第3圖顯示,根據本發明實施例,當決定要搬移工作 時,喚醒高耗能CPU之示意圖。 第4圖顯示根據本發明實施例的工作搬移流程。 第5圖顯示’根據本發明實施例,於工作搬移後,由 高耗能CPU處理工作的示意圖。 第6圖顯示根據本發明實施例之工作搬移處理流程。 【主要元件符號說明】
® 100:行動電子裝置 110、130: CPU 140 :共享記憶體
150 :共享中斷與共享硬體IP 160 :事件佇列 111、131 :執行佇列 113、133 :搬移代理單元 115、135 :即時作業系統 41〇 :搬移工作表列 420 :搬移事件 430 :硬體中斷

Claims (1)

  1. 201205441 七、申請專利範圍: 1. 一種多CPU領域行動電子裝置,包括: -第- CPU領域’至少具有—第—搬移代理單元 一第一 c P u領域 其中, 至少具有一第二搬移代理單元 當該第-搬移代理單元判斷需要進行工作搬移時,該 第-搬移代理單it決定將—可搬移卫作由該第—cp 域搬移到該第二CPU領域; 7 ^ 該第一搬移代理單元發出一搬移事件; 回應於該搬移事件,該第二搬移代理單元得知有—搬 移事件待處理;以及 當該第二搬移代理單元接收到t亥搬移事件後,該第二 C P U領域執行該可搬移工作。 2·如申請專利範圍第!項所述之行動電子裳置,其 中,該行動電子裝置更包括-事件件列與一共享記憶體、; 该第一 CPU領域更具有一第一即時作業系統與一第一執 行仔列;以及該第二CPU領域更具有U卩時作業系 統與:第二執行仔列,該第一即時作業系統與該第二即時 作業系統為相同種類。 .3·如申請專利範圍第2項所述之行動電子裝置,其 中.如果該第二CPU領域處於-省電模式,則該第一搬 移代理單元喚醒該第二CPU領域,使得該第二即時作業 該第二搬移代理單元與該第二執行件列處於正常操 12 201205441. i wouzdka 4. 如申請專利範圍第3項所述之行動電子裝置,其 中:該第一搬移代理單元將該可搬移工作從該第一執行佇 列移除;以及該第一搬移代理單元發出該搬移事件至該事 件佇列。 5. 如申請專利範圍第4項所述之行動電子裝置,其 中:該第一搬移代理單元傳送一搬移信號/事件給該可搬移 工作,以告知該可搬移工作會被搬移至該第二CPU領域; 該可搬移工作接收到該搬移信號/事件時,該可搬移工作轉 • 換至一可搬移狀態;該第一搬移代理單元更新該可搬移工 作的一工作控制方塊;該第一搬移代理單元將該可搬移工 作放置一搬移工作表列上;以及該第一搬移代理單元清空 一快取記憶體。 6. 如申請專利範圍第5項所述之行動電子裝置,其 中:該事件佇列發出一硬體中斷;一中斷服務程序會送出 一信號/事件給該第二搬移代理單元,以告知目前有該搬移 事件待處理;以及該共享記憶體的存取控制權從該第一 • CPU領域轉移至該第二CPU領域。 7. 如申請專利範圍第6項所述之行動電子裝置,其 中:該第二搬移代理單元從該搬移工作表列中取出待搬移 的該可搬移工作;該第二搬移代理單元將該可搬移工作加 入至該第二執行佇列;該第二搬移代理單元設定一硬體智 財權與一中斷;以及該第二即時作業系統進行排程,以執 行被搬移過來的該可搬移工作; 其中,該第一 CPU領域與該第二CPU領域共享該行 動電子裝置之該中斷與該硬體智財權。 13 201205441 8. 如申請專利範圍第1項所述之行動電子裝置,其 中,該第一 CPU領域之效能與耗能不同於該第二CPU領 域之效能與耗能。 9. 如申請專利範圍第1項所述之行動電子裝置,其 中,當該行動電子裝置執行一低負載工作時,該低負載工 作先由該第一 CPU領域與該第二CPU領域中之耗能/效能 較低者來執行;當該行動電子裝置執行一高負載工作時, 該高負載工作從該第一 CPU領域與該第二CPU領域中之 耗能/效能較低者搬移至該第一 CPU領域與該第二CPU領 籲 域中之耗能/效能較高者,以執行之;以及如果該第一 CPU 領域與該第二CPU領域中之耗能/效能較高者的負載變輕 且該第一 CPU領域與該第二CPU領域中之耗能/效能較低 者足以符合效能需求的話,則該第一 CPU領域與該第二 CPU領域中之耗能/效能較高者所執行的工作被搬移回該 第一 CPU領域與該第二CPU領域中之耗能/效能較低者, 且該第一 CPU領域與該第二CPU領域中之耗能/效能較高 者進入省電模式以節省電力消耗。 鲁 10. 如申請專利範圍第2項所述之行動電子裝置,其 中,當產生該可搬移工作時,該可搬移工作存放於該共享 記憶體内;該第一與該第二搬移代理單元管理該可搬移工 作的資源。 I4
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