TW202203148A - 用於資料內容完整性的方法和裝置 - Google Patents

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Abstract

本案內容涉及用於資料處理的方法和裝置,例如,顯示處理單元(DPU)。該裝置可以接收包括複數個資料位元的資料,資料與至少一個資料來源相關聯。該裝置亦可以決定資料的至少一部分是否對應於優先級資料,優先級資料在感興趣區域(ROI)內。當資料的至少一部分對應於優先級資料時,該裝置亦可以偵測所接收的資料的調整量,資料是基於偵測到的調整量來被顯示或儲存的。

Description

用於資料內容完整性的方法和裝置
本專利申請案主張享受以下申請案的權益:於2020年7月14日提出申請的、名稱為「METHODS AND APPARATUS FOR DATA CONTENT INTEGRITY」、序列編號為63/051,663的美國臨時申請案;及於2020年11月6日提出申請的、名稱為「METHODS AND APPARATUS FOR DATE CONTENT INTEGRITY」、編號為17/092,165的美國專利申請案,上述兩個申請案經由引用的方式全部明確地併入本文中。
概括而言,本案內容係關於處理系統,以及更具體地,係關於用於資料或顯示處理的一或多個技術。
計算設備通常利用圖形處理單元(GPU)來加速對用於顯示的圖形資料的渲染。此類計算設備可以包括例如電腦工作站、行動電話(諸如所謂的智慧型電話)、嵌入式系統、個人電腦、平板電腦和視訊遊戲控制台。GPU執行圖形處理流水線,該圖形處理流水線包括一起工作以執行圖形處理命令並且輸出訊框的一或多個處理階段。中央處理單元(CPU)可以經由向GPU發佈一或多個圖形處理命令來控制GPU的操作。現代的CPU通常能夠併發地執行多個應用,該多個應用之每一者應用在執行程序期間可能需要利用GPU。提供用於在顯示器上視覺呈現的設備通常包括GPU。
通常,設備的GPU被配置為執行在圖形處理流水線中的程序。然而,隨著無線通訊和較小的手持設備的出現,對改善的圖形處理的需求日益增長。
下文提供一或多個態樣的簡化的總結,以便提供對此類態樣的基本理解。該總結不是對所有預期態樣的詳盡綜述,以及既不意欲標識所有態樣的關鍵元素,亦不意欲描述任何或所有態樣的範疇。其唯一目的是以簡化的形式提供一或多個態樣的一些概念,作為稍後提供的更加詳細的描述的前序。
在本案內容的一個態樣中,提供方法、電腦可讀取媒體和裝置。裝置可以是顯示處理器、顯示處理單元(DPU)、GPU、CPU、顯示器、合成器及/或訊框處理器。裝置可以接收包括複數個資料位元的資料,資料與至少一個資料來源相關聯。裝置亦可以決定資料的至少一部分是否對應於優先級資料,優先級資料在感興趣區域(ROI)內。當資料的至少一部分對應於優先級資料時,裝置亦可以偵測所接收的資料的調整量,資料是基於偵測到的調整量來被顯示或儲存的。另外,裝置可以基於所接收的資料的調整量來產生用於所接收的資料的資料簽名。裝置亦可以決定調整量是否小於或等於資料調整閥值。裝置亦可以基於偵測到的調整量來傳送資料。
在附圖和下文描述中闡述本案內容的一或多個實例的細節。根據說明書和附圖以及根據申請專利範疇,本案內容的其他特徵、目標和優勢將是顯而易見的。
在安全應用中利用顯示子系統,其中在顯示器上的影像資料可以用於若干駕駛員協助工具及/或儀錶組。未能顯示正確或準確的資料可能導致違反用於汽車應用(例如,後視攝像頭系統、前碰撞警告系統、交通標誌辨識、泊車輔助系統和提供標誌資訊的儀錶組顯示器)的所定義的安全目標。例如,在後視攝像頭應用或自動駕駛功能期間凍結的顯示器可能導致危及生命的傷害。此外,多輸入簽名暫存器(MISR)可以作為在顯示子系統內的關鍵汽車安全機制被實現用於感興趣區域(ROI)。確保針對影像資料的資料內容完整性的能力是重要的特性。MISR在安全應用的背景下沒有得到很好的研究,而循環冗餘檢查(CRC)在包括航空的許多行業的安全應用中具有豐富的使用歷史。支援CRC而不是MISR可以允許更高的設計覆蓋。在一些實例中,CRC多項式選擇可能是高度專業化的領域。此外,對適當的多項式的選擇可以利用應用知識和多項式特性。可程式設計CRC可以經由移除遷移的重要障礙來提供槓桿作用以逐出現有的爭用對手解決方案。本案內容的各態樣可以包括能夠同時處理用於不同應用(例如,汽車應用)的安全和非安全顯示影像內容的顯示子系統。本案內容涉及顯示子系統在功能安全汽車應用中的使用。具體地,本案內容涉及在涉及顯示子系統的使用的安全汽車應用中的ADAS和儀錶組。本案內容亦涉及確保資料內容完整性以供顯示的系統方法,例如,儀錶組、後視攝像頭應用、環繞視圖系統和自動駕駛應用。此外,本案內容包括針對在顯示影像內的使用者可配置的選擇的感興趣區域來執行併發的線上CRC計算的系統方法。軟體可配置的CRC多項式可以針對每客戶是靜態的或者可以以逐訊框或逐用例為基礎來改變。
下文參照附圖更加充分描述系統、裝置、電腦程式產品和方法的各個態樣。然而,本案內容可以以許多不同的形式來體現,以及可以不解釋為限於貫穿本案內容所呈現的任何特定的結構或功能。更確切地說,提供該等態樣以使得本案內容將是透徹和完整的,以及將向本發明所屬領域中具有通常知識者充分地傳達本案內容的範疇。基於本文的教導,本發明所屬領域中具有通常知識者可以理解的是,本案內容的範疇意欲涵蓋本文中所揭示的系統、裝置、電腦程式產品和方法的任何態樣,無論該態樣是獨立於本案內容的其他態樣實現的還是與本案內容的其他態樣結合地實現的。例如,使用本文中所闡述的態樣中的任何數量的態樣,可以實現裝置或者可以實踐方法。此外,本案內容的範疇意欲涵蓋使用除了本文中所闡述的本案內容的各個態樣以外或不同於本文中所闡述的本案內容的各個態樣的其他的結構、功能或者結構和功能來實踐的此類裝置或方法。本文中所揭示的任何態樣可以經由請求項的一或多個元素來實現。
儘管本文中描述各個態樣,但是這些態樣的許多變型和置換落在本案內容的範疇內。儘管提到本案內容的各態樣的一些潛在益處和優勢,但是本案內容的範疇不意欲限於特定益處、用途或目標。更確切地說,本案內容的各態樣意欲廣泛地適用於不同的無線技術、系統組態、網路和傳輸協定,上述中的一些是經由實例的方式在附圖和以下描述中說明的。實施方式和附圖對本案內容僅是說明性的,而不是限制,本案內容的範疇是經由所附的請求項以及其均等物來限定的。
參照各種裝置和方法來提供若干態樣。這些裝置和方法是經由各個方塊、部件、電路、程序、演算法等(統稱為「元素」)來在以下具體實施方式中描述以及在附圖中示出的。這些元素可以使用電子硬體、電腦軟體或其任何組合來實現。此類元素是實現為硬體還是軟體,取決於特定的應用和施加在整個系統上的設計約束。
經由實例的方式,元素、或元素的任何部分、或元素的任何組合可以實現為包括一或多個處理器(其亦可以稱為處理單元)的「處理系統」。處理器的實例包括:微處理器、微控制器、圖形處理單元(GPU)、通用GPU(GPGPU)、中央處理單元(CPU)、應用處理器、數位訊號處理器(DSP)、精簡指令集運算(RISC)處理器、片上系統(SoC)、基頻處理器、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)、可程式設計邏輯裝置(PLD)、狀態機、閘控邏輯、個別硬體電路、以及被配置為執行貫穿本案內容描述的各種功能的其他適當的硬體。在處理系統中的一或多個處理器可以執行軟體。無論稱為軟體、韌體、中介軟體、微代碼、硬體描述語言還是其他術語,軟體皆應當廣義地解釋為意指指令、指令集、代碼、程式碼片段、程式碼、程式、副程式、軟體部件、應用、軟體應用、套裝軟體、常式、子常式、物件、可執行檔、執行執行緒、程序、函數等。術語應用可以指的是軟體。如本文中所描述的,一或多個技術可以指的是被配置為執行一或多個功能的應用,即軟體。在此類實例中,應用可以儲存在記憶體上,例如,處理器的片上記憶體、系統記憶體或任何其他記憶體。本文中所描述的硬體(諸如處理器)可以被配置為執行應用。例如,應用可以描述為包括代碼,該代碼在由硬體執行時使得硬體執行本文中所描述的一或多個技術。作為實例,硬體可以從記憶體存取代碼以及執行從記憶體存取的代碼以執行本文中所描述的一或多個技術。在一些實例中,在本案內容中標識部件。在此類實例中,部件可以是硬體、軟體或其組合。部件可以是單獨的部件或單個部件的子部件。
相應地,在本文中所描述的一或多個實例中,所描述的功能可以以硬體、軟體或其任意組合來實現。若以軟體來實現,功能可以作為一或多個指令或代碼來在電腦可讀取媒體上儲存或編碼。電腦可讀取媒體包括電腦儲存媒體。儲存媒體可以是能夠由電腦存取的任何可用媒體。經由實例而非限制的方式,此類電腦可讀取媒體可以包括隨機存取記憶體(RAM)、唯讀記憶體(ROM)、電子可抹除可程式設計ROM(EEPROM)、光碟儲存、磁碟儲存、其他磁存放裝置、上述類型的電腦可讀取媒體的組合、或者可以用於以可以由電腦存取的指令或資料結構的形式儲存電腦可執行代碼的任何其他媒體。
概括而言,本案內容描述如下技術:用於在單個設備或多個設備中具有圖形處理流水線,改善對圖形內容的渲染,及/或減少處理單元,亦即,被配置為執行本文中所描述的一或多個技術的任何處理單元(例如,GPU)的負載。例如,本案內容描述用於在利用圖形處理的任何設備中進行圖形處理的技術。貫穿本案內容描述其他實例益處。
如本文所使用的,術語「內容」的實例可以指的是「圖形內容」、「影像」,反之亦然。不管這些術語是被用作形容詞、名詞還是其他詞性,皆是如此。在一些實例中,如本文所使用的,術語「圖形內容」可以指的是經由圖形處理流水線的一或多個程序所產生的內容。在一些實例中,如本文所使用的,術語「圖形內容」可以指的是由被配置為執行圖形處理的處理單元所產生的內容。在一些實例中,如本文所使用的,術語「圖形內容」可以指的是由圖形處理單元所產生的內容。
在一些實例中,如本文所使用的,術語「顯示內容」可以指的是由被配置為執行顯示處理的處理單元所產生的內容。在一些實例中,如本文所使用的,術語「顯示內容」可以指的是由顯示處理單元所產生的內容。圖形內容可以被處理成為顯示內容。例如,圖形處理單元可以將圖形內容(諸如訊框)輸出到緩衝器(其可以稱為訊框緩衝器)。顯示處理單元可以從緩衝器讀取圖形內容(諸如一或多個訊框),以及對其執行一或多個顯示處理技術以產生顯示內容。例如,顯示處理單元可以被配置為對一或多個經渲染的層上執行合成以產生訊框。作為另一實例,顯示處理單元可以被配置為將兩個或更多個層合成、混合或者以其他方式組合在一起成為單個訊框。顯示處理單元可以被配置為對訊框執行縮放(例如,放大或縮小)。在一些實例中,訊框可以指的是層。在其他實例中,訊框可以指的是已經被混合在一起以形分框的兩個或更多個層,亦即,訊框包括兩個或更多個層,以及包括兩個或更多個層的訊框隨後可以被混合。
圖1是示出被配置為實現本案內容的一或多個技術的實例內容產生系統100的方塊圖。內容產生系統100包括設備104。設備104可以包括用於執行本文中所描述的各種功能的一或多個部件或電路。在一些實例中,設備104的一或多個部件可以是SOC的部件。設備104可以包括被配置為執行本案內容的一或多個技術的一或多個部件。在所示的實例中,設備104可以包括處理單元120和系統記憶體124。在一些態樣中,設備104可以包括數個可選部件,例如,通訊介面126、收發機132、接收器128、發射器130、顯示處理器127和一或多個顯示器131。對顯示器131的引用可以指的是一或多個顯示器131。例如,顯示器131可以包括單個顯示器或多個顯示器。顯示器131可以包括第一顯示器和第二顯示器。第一顯示器可以是左眼顯示器,以及第二顯示器可以是右眼顯示器。在一些實例中,第一顯示器和第二顯示器可以接收用於在其上呈現的不同的訊框。在其他實例中,第一顯示器和第二顯示器可以接收用於在其上呈現的相同的訊框。在另外的實例中,圖形處理的結果可以不在設備上顯示,例如,第一顯示器和第二顯示器可以不接收用於在其上呈現的任何訊框。反而,訊框或圖形處理結果可以傳輸給另一設備。在一些態樣中,這可以稱為分割渲染。
處理單元120可以包括內部記憶體121。處理單元120可以被配置為執行圖形處理,諸如在圖形處理流水線107中。在一些實例中,設備104可以包括顯示處理器(諸如顯示處理器127)以對由處理單元120產生的一或多個訊框在由一或多個顯示器131呈現之前執行一或多個顯示處理技術。顯示處理器127可以被配置為執行顯示處理。例如,顯示處理器127可以被配置為對由處理單元120產生的一或多個訊框執行一或多個顯示處理技術。一或多個顯示器131可以被配置為顯示或以其他方式呈現由顯示處理器127處理的訊框。在一些實例中,一或多個顯示器131可以包括以下各項中的一項或多項:液晶顯示器(LCD)、等離子顯示器、有機發光二極體(OLED)顯示器、投影顯示裝置、增強現實顯示裝置、虛擬實境顯示裝置、頭戴式顯示器、或任何其他類型的顯示裝置。
在處理單元120之外的記憶體(諸如系統記憶體124)可以對於處理單元120是可存取的。例如,處理單元120可以被配置為從外部記憶體(諸如系統記憶體124)進行讀取及/或向該外部記憶體進行寫入。處理單元120可以經由匯流排通訊地耦合到系統記憶體124。在一些實例中,處理單元120可以經由匯流排或不同的連接彼此通訊地耦合。
內部記憶體121或系統記憶體124可以包括一或多個揮發性或非揮發性記憶體或存放裝置。在一些實例中,內部記憶體121或系統記憶體124可以包括RAM、SRAM、DRAM、可抹除可程式設計ROM(EPROM)、電子可抹除可程式設計ROM(EEPROM)、快閃記憶體、磁資料媒體或光學儲存媒體、或任何其他類型的記憶體。
根據一些實例,內部記憶體121或系統記憶體124可以是非暫時性儲存媒體。術語「非暫時性」可以指示儲存媒體不是在載波或傳播的信號中體現的。然而,術語「非暫時性」不應當解釋為意指內部記憶體121或系統記憶體124是不可移動的或者其內容是靜態的。作為一個實例,系統記憶體124可以從設備104移除並且移動到另一設備。作為另一實例,系統記憶體124可能是不可從設備104移除的。
處理單元120可以是中央處理單元(CPU)、圖形處理單元(GPU)、通用GPU(GPGPU)、或可以被配置為執行圖形處理的任何其他處理單元。在一些實例中,處理單元120可以整合到設備104的主機板中。在一些實例中,處理單元120可以存在於安裝在設備104的主機板中的埠中的圖形卡上,或者可以以其他方式併入被配置為與設備104進行交互動操作的周邊設備內。處理單元120可以包括一或多個處理器,諸如一或多個微處理器、GPU、特殊應用積體電路(ASIC)、現場可程式設計閘陣列(FPGA)、算數邏輯單位(ALU)、數位訊號處理器(DSP)、個別邏輯、軟體、硬體、韌體、其他等效的整合或個別邏輯電路、或其任何組合。若技術是部分地以軟體來實現的,則處理單元120可以將用於軟體的指令儲存在適當的非暫時性電腦可讀取儲存媒體(例如,內部記憶體121)中,以及可以使用一或多個處理器用硬體來執行指令,以執行本案內容的技術。包括硬體、軟體、硬體和軟體的組合等的任何前述內容可以認為是一或多個處理器。
在一些態樣中,內容產生系統100可以包括可選的通訊介面126。通訊介面126可以包括接收器128和發射器130。接收器128可以被配置為執行本文中關於設備104所描述的任何接收功能。另外,接收器128可以被配置為從另一設備接收資訊,例如,眼睛或頭部位置資訊、渲染命令或位置資訊。發射器130可以被配置為執行本文中關於設備104所描述的任何發送功能。例如,發射器130可以被配置為向另一設備發送可以包括針對內容的請求的資訊。接收器128和發射器130可以被組合到收發機132中。在此類實例中,收發機132可以被配置為執行本文中關於設備104所描述的任何接收功能及/或發送功能。
再次參照圖1,在某些態樣中,圖形處理流水線107可以包括被配置為執行以下操作的決定部件198:接收包括複數個資料位元的資料,資料與至少一個資料來源相關聯。決定部件198亦可以被配置為:決定資料的至少一部分是否對應於優先級資料,優先級資料在感興趣區域(ROI)內。決定部件198亦可以被配置為:當資料的至少一部分對應於優先級資料時,偵測所接收的資料的調整量,資料是基於偵測到的調整量來被顯示或儲存的。決定部件198亦可以被配置為:基於所接收的資料的調整量來產生用於所接收的資料的資料簽名。決定部件198亦可以被配置為:決定調整量是否小於或等於資料調整閥值。決定部件198亦可以被配置為:基於偵測到的調整量來傳送資料。
如本文中所描述的,設備(諸如設備104)可以指的是被配置為執行本文中所描述的一或多個技術的任何設備、裝置或系統。例如,設備可以是伺服器、基地台、使用者設備、客戶端設備、站、存取點、電腦(例如,個人電腦、桌上型電腦、膝上型電腦、平板電腦、電腦工作站、或大型電腦)、最終產品、裝置、電話、智慧型電話、伺服器、視訊遊戲平臺或控制台、手持設備(例如,可攜式視訊遊戲裝置、或個人數位助理(PDA))、可穿戴計算設備(例如,智慧手錶、增強現實設備或虛擬實境設備)、非可穿戴設備、顯示器或顯示裝置、電視機、電視機上盒、中間網路設備、數位媒體播放機、視訊流式設備、內容流式設備、車載電腦、任何行動設備、被配置為產生圖形內容的任何設備、或者被配置為執行本文中所描述的一或多個技術的任何設備。本文中的程序可以描述為由特定部件(例如,GPU)來執行,但是在另外的實施例中,可以使用與所揭示的實施例一致的其他部件(例如,CPU)來執行。
GPU可以在GPU流水線中處理多種類型的資料或資料封包。例如,在一些態樣中,GPU可以處理兩種類型的資料或資料封包,例如,上下文暫存器封包和繪製調用資料。上下文暫存器封包可以是全域狀態資訊(例如,關於全域暫存器、著色程式或常數資料的資訊)集合,其可以調節將如何處理圖形上下文。例如,上下文暫存器封包可以包括關於色彩格式的資訊。在上下文暫存器封包的一些態樣中,可以存在指示哪個工作負載屬於上下文暫存器的位元。此外,可以存在同時及/或並行地執行的多個功能或程式。例如,功能或程式可以描述某種操作,例如色彩模式或色彩格式。相應地,上下文暫存器可以定義GPU的多個狀態。
上下文狀態可以用於決定單獨的處理單元(諸如頂點獲取器(VFD)、頂點著色器(VS)、著色器處理器或幾何處理器)如何執行、及/或處理單元以什麼模式執行。為了如此做,GPU可以使用上下文暫存器和程式設計資料。在一些態樣中,GPU可以基於模式或狀態的上下文暫存器定義來在流水線中產生工作負載,例如,頂點或圖元工作負載。某些處理單元(例如,VFD)可以使用這些狀態來決定某些功能,例如,如何組裝頂點。由於這些模式或狀態可能改變,因此GPU可能需要改變相應的上下文。此外,對應於模式或狀態的工作負載可以遵循變化的模式或狀態。
圖2示出根據本案內容的一或多個技術的實例GPU 200。如在圖2中所示出的,GPU 200包括命令處理器(CP)210、繪製調用封包212、VFD 220、VS 222、頂點快取記憶體(VPC)224、三角形設置引擎(TSE)226、光柵化單元(RAS)228、Z程序引擎(ZPE)230、圖元內插器(PI)232、片段著色器(FS)234、渲染後端(RB)236、L2快取記憶體(UCHE)238和系統記憶體240。儘管圖2顯示GPU 200包括處理單元220-238,但是GPU 200可以包括數個額外的處理單元。另外,處理單元220-238僅是實例,以及處理單元的任何組合或次序可以由GPU根據本案內容使用。GPU 200亦包括命令緩衝器250、上下文暫存器封包260和上下文狀態261。
如在圖2中所示出的,GPU可以利用CP(例如,CP 210)或硬體加速器來將命令緩衝器解析為上下文暫存器封包(例如,上下文暫存器封包260)及/或繪製調用資料封包(例如,繪製調用封包212)。CP 210可以接著經由單獨的路徑來將上下文暫存器封包260或繪製調用資料封包212發送給在GPU中的處理單元或塊。此外,命令緩衝器250可以改變上下文暫存器和繪製調用的不同狀態。例如,命令緩衝器可以以以下方式來構造:上下文N的上下文暫存器、上下文N的繪製調用、上下文N+1的上下文暫存器以及上下文N+1的繪製調用。
行動設備或智慧手機的各態樣可以利用緩衝器機制來分配或協調在設備的應用渲染側(例如,GPU或CPU)與設備的顯示或合成側(例如,顯示引擎)之間的緩衝器。例如,一些行動設備可以利用緩衝器佇列機制來分配或協調在應用渲染側與顯示或合成側(其可以包括緩衝器合成器或硬體合成器(HWC))之間的緩衝器。在一些態樣中,應用渲染側可以稱為生產者,而顯示或合成側可以稱為消費者。另外,同步分頻器或柵欄可以用於使在應用渲染側與顯示或合成側之間的內容同步。相應地,柵欄可以稱為同步分頻器,反之亦然。
一些系統(諸如高級駕駛員輔助系統(ADAS))可能需要滿足功能安全規範,例如,如由國際標準組織(ISO)26262和用於車輛的功能安全標準所指示的。ISO 26262對整個汽車供應鏈設置挑戰。每一方(例如,半導體供應商、第1級和原始設備製造商(OEM))可以合作以便實現合規性。關鍵功能安全規範將可以針對正在向顯示器發送的影像資料的所選擇的部分確保資料內容完整性。
在一些態樣中,可以在汽車應用中使用顯示子系統。對於這些系統,在顯示器上的影像資料可以用於若干駕駛員協助工具及/或儀錶組。未能顯示正確或準確的資料可能導致違反用於汽車應用(例如,後視攝像頭系統、前碰撞警告系統、交通標誌辨識、泊車輔助系統和提供標誌資訊的儀錶組顯示器)的所定義的安全目標。例如,在後視攝像頭應用或自動駕駛功能期間,凍結的顯示器可能會導致危及生命的傷害。
此外,多輸入簽名暫存器(MISR)可以作為在顯示子系統內的關鍵汽車安全機制被實現用於感興趣區域(ROI)。如本文中所提及的,確保針對影像資料的資料內容完整性的能力是重要的特性。MISR在安全應用的背景下沒有得到很好的研究,而循環冗餘檢查(CRC)在包括航空的許多行業的安全應用中具有豐富的使用歷史。支援CRC而不是MISR可以允許要在ISO 26262分析中聲明的更高的設計覆蓋,以及因此有助於汽車安全完整性等級(ASIL)認證。
在一些實例中,CRC多項式選擇可能是高度專業化的領域。此外,對合適的多項式的選擇可能需要應用和多項式特性的知識。在多項式選擇程序中的不良選擇可能會導致在CRC應用中未偵測到錯誤的意外的高比率。可程式設計CRC可以將多項式選擇的負擔轉移到OEM。現有的安全應用可以是在假設特定多項式的情況下構建的。可程式設計CRC可以經由移除遷移的重要障礙來提供槓桿作用以逐出現有的爭用對手解決方案。這可以為OEM提供將不同的安全應用與不同的多項式混合的能力。這亦可以提供市場優勢。
圖3示出資料處理的示意圖300。更具體地,示意圖300是顯示處理單元(DPU)區域分解。如在圖3中所示出的,示意圖300包括控制單元302、匯流排介面310、視訊圖形(VIG)部件311-314、直接記憶體存取(DMA)部件316-319、交叉開關320、層混合器(LM)部件321-326、目的地表面處理器管道(DSPP)部件331-334、縮放/銳化部件340、ROI MISR/CRC 350、面板壓縮部件360、交叉開關370、顯示序列介面(DSI)部件381-386和回寫(WB)部件391。圖3顯示在用於汽車應用的顯示子系統中感興趣區域(ROI)多輸入簽名暫存器(MISR)以及CRC(例如,ROI MISR/CRC 350)的使用。如在圖3中所圖示的,DPU設計的很大一部分可以在CRC 350的上游,使得其可以接收保護。
與其他解決方案(諸如錯誤檢查和糾正(ECC)碼)相比,某些資料處理設計(例如,示意圖300)可以利用低面積成本提供高設計覆蓋。然而,對於顯示子系統而言,能夠同時處理用於不同應用(例如,汽車應用)的安全和非安全顯示影像內容可能是有益的。
本案內容的各態樣可以包括能夠同時處理用於不同應用(例如,汽車應用)的安全和非安全顯示影像內容的顯示子系統。本案內容的各態樣涉及顯示子系統在功能汽車應用中的使用。具體地,本案內容的各態樣涉及在涉及顯示子系統的使用的汽車應用中的ADAS和儀錶組。本案內容的各態樣亦涉及確保資料內容完整性以供顯示的系統方法,例如,儀錶組、後視攝像頭應用、環繞視圖系統和自動駕駛應用。此外,本案內容的各態樣包括針對在顯示影像內的使用者可配置的選擇的感興趣區域來執行併發的線上CRC計算的系統方法。本案內容的各態樣亦涉及可以針對每客戶是靜態的或者可以以逐訊框或逐用例為基礎來改變的軟體可配置的CRC多項式。另外,本案內容的各態樣允許要被選擇用於在顯示影像內的不同的感興趣區域的不同的多項式。
本案內容的各態樣涉及針對可以包含安全重要顯示影像的使用者可配置的選擇的感興趣區域(ROI)來執行併發的離線資料完整性安全分析的系統方法。本案內容的各態樣亦涉及在可以包含安全重要顯示影像的ROI內執行使用者可配置的圖元選擇的系統方法。另外,本案內容的各態樣涉及針對在可以包含安全重要顯示影像的ROI內的使用者可配置的圖元選擇來執行併發的線上CRC計算的系統方法。相應地,本案內容的各態樣可以包括數個不同的ROI形狀。例如,ROI可以是矩形、圓形以及完全任意的形狀。此外,本案內容的各態樣涉及軟體可配置的整體ROI或者選擇性地涉及來自被認為適用於離線安全分析的安全重要顯示影像的圖元的子集,這可以在逐訊框的基礎上改變。
本案內容的各態樣包括通用的、可配置的硬體塊(亦即,並行CRC塊),該硬體塊可以處理每時鐘週期輸入的數個資料位元,例如,N位元的資料。該塊可以包括N個位元的資料登錄和用於CRC值的M個位元浮點(flop)記憶體。對於每個CRC浮點位元,可以存在相關聯的異或(XOR)結構,在該異或結構中輸入資料的N個位元和當前CRC狀態的M個位元之每一者位元皆可以如同由單獨的使能控制一樣來起作用(contribute)。此外,本案內容的各態樣可以是高度流水線的,使得最大時鐘頻率(FMAX)成為多項式次數的函數,而不是基於每時鐘週期處理的位元數量的。一些部署可以支援某些大小的CRC,例如,32位元CRC。在一些態樣中,一旦硬體支援最大大小CRC(例如,32位元CRC),硬體就亦可以支援高達該大小的任何大小的CRC,例如,16位元CRC或24位元CRC。
圖4示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的示意圖400。更具體地,示意圖400示出具有M位元多項式的每時鐘週期能夠處理1位元的資料的傳統CRC電路。如在圖4中所示出的,示意圖400包括CRC 410、CRC 411、CRC(m-1)、P 420、P 421、P(n-1)和串列輸入。示意圖400可以是每操作1位元的演算法。此外,示意圖400可以是由單獨的使能位元(例如,Pn)控制的多項式。
在一些情況下,本案內容的各態樣可以包括並行CRC電路,其可以被概括為允許在每個時鐘週期中處理M位元。針對高資料速率信號(諸如顯示圖元資料)的對CRC的使用可以利用在每個時鐘週期期間處理許多資料位元的能力。每個CRC和資料位元可以對每個經更新的CRC位元起作用。此外,可以存在從屬多項式以及由單獨的使能位元(例如,EN_CRC(j,i)和EN_D(k,i))控制的多項式。如本文中所指出的,分解程序可以有助於產生這些單獨的使能位元。
圖5示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的示意圖500。如在圖5中所示出的,示意圖500包括CRC 511、CRC(i)、D(k)、EN_CRC(j,i)和EN_D(j,k)。示意圖500顯示每時鐘週期能夠處理60位元的32位元CRC。如在圖5中所指出的,在一些實例下,CRC實現方式可以每時鐘週期處理兩個30位元的圖元。這可能需要一定數量的配置位元來控制,例如,(60+32)*32=2944位元。
圖6示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的示意圖600。示意圖600包括CRC 611、CRC(i)、D(k)、EN_CRC(j,i)和EN_D(j,k)。如在圖6中所示出的,計算的資料部件可以流水線化以便減少組合項的數量。此外,對計算的資料部件的流水線化在必要時可以增加。此外,最大工作頻率可以獨立於每時鐘週期處理的資料位元的數量。
本案內容的各態樣亦可以包括並行CRC塊,該並行CRC塊可以由N個感興趣區域(ROI)共享。在儀錶組應用中,可在顯示器的不同部分收集獨立的CRC簽名。可以假設多個不同的組,例如,四(4)個分開的組。此外,由OEM利用的ROI的數量可能增加,這在不使用硬體共享的情況下可能增加CRC硬體的硬體成本。
圖7示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的示意圖700。示意圖700包括CRC 711、CRC 712、CRC(i)、D(k)和EN_D(j,k)。如在圖7中所示出的,本案內容的各態樣亦可以包括在ROI之間共享硬體。在一些態樣中,利用儀錶組圖示可能不是實體地重疊的事實,可以一次更新一個CRC簽名。這可能導致每個ROI具有其自己的CRC簽名儲存,而簽名計算電路可以共享,這可能導致大面積的節省。
本案內容的各態樣亦可以包括許多多項式實現方式的變化。例如,公共多項式的多項式分解可以在每個ROI之間共享。如上文所指出的,分解程序可以有助於產生單獨的使能位元。經由這樣做,本案內容的各態樣可以使面積節省最大化。或者,可以分解和儲存多個多項式。例如,可以存在活躍地使用兩個唯一多項式的16個ROI。基於正被處理的特定ROI,可以將正確的使能集合多工(mux)到共享的CRC硬體中。
在本案內容的一些態樣中,可以存在許多可用的CRC上下文切換選項。例如,本文中的示意圖示出用於在多個ROI之間進行選擇的多工。將這種多工擴展到大量ROI可能會導致定時路徑。這可以經由將CRC預載入到本端CRC保持暫存器中來避免。另外,多個暫存器集合可以保持當前CRC上下文,例如,CRC-A和CRC-B。這可以避免具有直接連接到XOR結構的N個ROI。當在一個CRC(例如,CRC-A)中工作時,本案內容的各態樣可以預載入用於下一ROI的另一CRC(例如,CRC-B)(反之亦然)。這可以是避免影響FMAX的有成本效益的實現方式。
圖8示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的示意圖800。示意圖800包括CRC 811、CRC(i)、D(k)、EN_CRC(j,i)、EN_D(j,k)、CRC 820、CRC 821、CRC(m-1)、p830、p831、P(n-1)和串列輸入。如在圖8中所示出的,本案內容的各態樣亦可以包括經由並行CRC塊重新配置的多項式分解。如在圖8中所圖示的,可以經由向被配置有期望多項式的串列CRC饋送長度為(N+M)的脈衝以及在每個步驟記錄M位元CRC值,來計算多項式使能項。所得的位元集合(例如,M*(N+M)位元)可以形成用於並行CRC硬體塊的多項式使能。例如,脈衝可以是:「1」後跟隨有(N+M-1)個「0」。並行CRC塊亦可以用於執行其自身的分解,以避免因直接管理單獨使能項而加重軟體負擔,或避免具有專用分解硬體。這可以經由將使能配置為使用單個資料位元以及將使能設置為與串列CRC多項式相匹配來實現。
本案內容的各態樣亦可以包括上述塊的串列配置。例如,硬體可以對並行CRC塊進行編碼,如同其是用於分解程序的串列CRC塊一樣。
本案內容的各態樣亦可以包括經由硬體塊重新配置的MISR分解。在一些實例中,具有適當設置的使能項的並行CRC塊可以用於計算MISR簽名。另外,一次可以計算N位元MISR簽名。例如,在DPU中,MISR可以在30位元的圖元上來計算,但是資料路徑可以更寬,例如,每時鐘處理兩個圖元。多項式項可以經由向基本MISR實現方式(亦即,30位元實現方式)饋送長度為(N+M)的脈衝來計算。例如,脈衝可以是:「1」後跟隨有(N+M-1)個「0」項。並行CRC塊可以用於執行其自己的MISR分解。可以不利用額外的硬體。這可以經由將使能配置為使用單個資料位元以及將使能設置為與基本MISR實現方式相匹配來實現。其他XOR演算法可以經由允許軟體具有直接對使能位元進行程式設計的能力或在硬體中提供類似的分解策略來支援。
本案內容的各態樣亦可以包括每時鐘週期能夠處理少於N個位元的並行CRC硬體。並行CRC塊可以被配置為每時鐘週期處理N個位元。例如,其可以被配置為每時鐘週期處理兩個30位元的圖元。相同的硬體亦可以用於處理較少的資料。例如,ROI可以包含奇數個圖元,這可能導致一數量的位元(例如,30位元)在一些情況下被處理,而另一數量的位元(例如,60位元)通常被處理。在這些情況下,使能是較大的情況的子集。期望的計算可以經由在不利用多項式的新分解的情況下遮掩不需要的使能項來實現。這對於每個時鐘週期處理可變數量的圖元或具有針對可變處理字長的規範的其他應用可能是有用的。
此外,本案內容的各態樣可以包括即時可配置性。硬體的靈活性可以允許其被重新配置為滿足客戶的規範,諸如支援高達M的任何大小的多項式次數,其中M是在硬體中提供的最大大小。此外,硬體可允許對任何任意多項式的支援、對CRC、MISR或其他基於XOR的簽名演算法的支援,以及對在圖元內的位元的任何順序的支援,例如,調動(swizzling)紅/綠/藍(RGB)的位置以及首先處理圖元的最低有效位元(LSB)還是最高有效位元(MSB)。
並行CRC塊可以即時地重新配置,這可以利用一定數量的時鐘週期(例如,N+M個時鐘週期)來完成分解。例如,為了支援每時鐘週期處理60個位元的32位元CRC,數個時鐘週期(例如,92個時鐘週期)可以用於配置。這可以允許數個重新配置選項。本案內容的各態樣亦可以包括在儀錶組上使用的具有唯一多項式的兩個獨立的安全應用。一個選項可以是分解和儲存針對兩個多項式的使能。例如,數個ROI(例如,ROI A、ROI B及/或ROI C)可以屬於一個安全應用,而另一ROI(例如,ROI D)可以屬於分開的後視攝像頭安全應用。
假設快速分解,多項式可以由硬體快速地分解。以這種方式,每個ROI可以使用唯一多項式,而不增加使能儲存。在實踐中,這可能導致在光柵從頭到尾地掃瞄圖元時必須多次分解多項式,從而導致顯著的複雜性。許多簡化可能是可能的,例如,若儀表板配置使得後視攝像頭應用位於螢幕底部,而警示圖示位於螢幕頂部,則可以利用多項式的單個切換。
本案內容的各態樣亦可以在不同訊框時間上對單個多項式進行時間循環。例如,在一個訊框時間期間,本案內容可以收集用於使用多項式P0的ROI的CRC簽名,以及在下一訊框時間期間,本案內容可以收集用於使用多項式P1的ROI的CRC簽名。方法選擇可能取決於容錯時間間隔(FTTI)。在實踐中,該方法對於大多數應用可能是足夠的。
此外,本案內容可以包括在顯示子系統記憶體上在沒有ECC的情況下確保的資料內容完整性。這可以在正常系統操作期間執行,而無需進入專用測試模式。本案內容的各態樣亦可以提供靈活性,以支援具有不同多項式規範的不同安全應用。此外,本案內容的各態樣可以經由硬體資源分享導致對片上系統(SoC)的最小的晶粒面積影響。本案內容的各態樣亦可以包括在現場高速執行測試的能力,亦即,併發的線上測試。本案內容的各態樣亦可以包括偵測在顯示子系統邏輯和記憶體中的永久性故障和間歇性故障的能力。
本案內容的各個態樣可以包括數個優勢,諸如以有成本效益的方式增加所聲明的針對顯示器的設計覆蓋。這可以增強客戶對安全應用(諸如對高級駕駛員輔助系統(ADAS)空間和儀錶組空間)的信心。在一些實例下,在沒有該機制的情況下將顯示子系統用於安全應用可能是有挑戰性的。這亦可以為OEM提供在SOC上整合不同的安全應用態樣的更多的靈活性。此外,這可以允許多項式提供要選擇的靈活性。此外,這可以有助於滿足如在ISO 26262功能安全標準中規定的針對顯示子系統的功能安全規範。另外,這可以有助於滿足特定於客戶的ASIL合規性,例如,如在ISO 26262功能安全標準中規定的。此外,本案內容的各態樣可以經由有針對性的設計改變來增強用於安全ADAS應用的現有顯示子系統MISR特徵。
在一些態樣中,確保用於由定製離線解決方案執行的安全顯示影像的資料內容完整性的能力可能是重要的。本案內容的各態樣可以利用在很長一段時間中投入的程序,以便從安全分析的角度來淨化其解決方案,以激勵槓桿作用。若該程序利用CRC機制來確保資料完整性,則這可以使客戶資料庫的重建最小化。本案內容的各態樣亦可以利用CRC機制的替代方法來確保資料完整性,諸如從安全分析的角度對誤報的可能的較少。本案內容的各態樣亦可以實現更多的離線安全機制,以確保與位元精確資料完整性驗證相比,安全內容在視覺上是不妥協的,這可以使在視覺上可能不是危害的誤報最小化。另外,在與非安全材料組合時,本案內容的各態樣可以針對安全材料來利用可見性檢查。本案內容的各態樣亦可以使工業設計師能夠具有用於安全元素的更廣泛的有視覺吸引力的內容,以與非安全元素組合。
本案內容的一些態樣亦可以使整體系統頻寬(BW)和處理器利用率最小化,這繼而可以使KPI達到符合(honor)容錯時間間隔(FTTI)的水平。這可以減輕針對要認證(例如,ASIL認證)的硬體和軟體的負擔,這可以使工程成本最小化以及使上市時間加速。本案內容的各態樣亦可以帶來針對使用者的更多的靈活性和重用性。在一些實例中,本案內容的各態樣可以允許客戶在圖元的幾何形狀態樣可以具有廣泛的靈活性,該圖元可以收集用於安全診斷的CRC值。對於指定較高ASIL能力的客戶,本案內容的各態樣可以提供用於安全重要內容的獨立的和冗餘的診斷路徑。例如,本案內容的各態樣可以實現ASIL分解,諸如可以利用獨立性和冗餘性來實現功能安全規範的策略。
本案內容的各態樣可以包括數個部件示意圖,例如,當利用CRC時,包括資料處理的部件的示意圖。例如,本案內容的示意圖可以包括資料擷取部件、軟體、硬體、記憶體、顯示處理單元(DPU)和顯示器。這些部件之每一者部件可以在資料處理期間彼此通訊,諸如當利用CRC時。
圖9示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的示意圖900。如在圖9中所示出的,示意圖900包括用於資料處理的數個部件。更具體地,示意圖900包括用於配置特定ROI的數個硬體塊。如在圖9中所示出的,方塊902包括獲取和解析(detile)靜態隨機存取記憶體(SRAM)。方塊902可以連接到包括源管道處理塊的方塊904。方塊904可以連接到包括層混合處理塊的方塊906。方塊906可以連接到包括寫回引擎的方塊908。方塊908可以連接到包括使用者ROI配置的方塊910以及包括使用者每圖元配置的方塊912。最後,方塊908可以連接到方塊914,在方塊914處,本案內容的各態樣產生ROI顯示輸出。
如在圖9中所示出的,本案內容的各態樣可以包括可配置的硬體塊,該硬體塊允許使用者配置在記憶體寫回中的特定的感興趣區域(ROI)以及對離線安全分析機制有特定興趣的所選擇的圖元。此外,本案內容的各態樣可以包括可配置的硬體塊,該硬體塊允許使用者配置在可配置的ROI內的圖元集合。若ROI小於或等於整個影像或螢幕,則這可以有效地降低圖元輸送量。
圖10示出根據本案內容的一或多個技術的影像的示意圖1000。如在圖10中所示出的,示意圖1000包括影像1010,影像1010包括感興趣區域(ROI)1020。影像1010包括影像寬度和影像高度。同樣地,ROI 1020包括ROI寬度和ROI高度。儘管ROI 1020在影像1010的下角示出,但是ROI 1020可以位於影像1010內的任何位置。在一些實例中,ROI 1020可以儲存在記憶體或緩衝器中。
圖11示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的示意圖1100。如在圖11中所示出的,示意圖1100包括用於本案內容的資料處理的數個步驟或程序。在1102處,可以從混合器輸入數個合成的圖元。在1104處,本案內容的各態樣可以執行ROI旁路。在1106處,本案內容的各態樣可以執行全面板處理,例如,色調映射、色彩管理及/或銳化處理。在1108處,本案內容的各態樣可以決定圖元是否在ROI內。在1110處,本案內容的各態樣可以利用MISR或CRC來決定ROI。在1112處,本案內容的各態樣可以向顯示器輸出。示意圖1100還是可以與任意形狀的ROI一起利用的旁路機制。例如,由1108控制的多工可以選擇經面板處理的圖元,除非該圖元在矩形ROI內並且在該ROI內的該圖元被標記為是安全圖元。這可以允許具有非矩形形狀的ROI。
如在圖11中圖示的,圖元可以在被饋送到層混合器中的最上層上。這些圖元可以與阿爾法(alpha)資訊相關聯,其中前景阿爾法被設置為某個值(例如,1.0),以及背景阿爾法被設置為某個值(例如,0)。此外,這些圖元可以是完全不透明的上層圖元。例如,本案內容的各態樣可以定義具有1.0的前景阿爾法以及0.0的背景阿爾法的完全不透明管道。這可能是任意形狀的安全圖示的情況。此外,本案內容的各個態樣可以將安全內容與背景混合。儘管本案內容可以對完全不透明的圖元執行CRC,但是本案內容可以圍繞邊緣允許與背景材料的軟混合,以在仍然保持安全性的同時得到視覺上吸引人的結果。在一些態樣中,不同的管道(例如,ViG/DMA管道)可以用於獲取不同的安全層圖示,只要這些區域之每一者區域是在面板位置的顯示器的最頂層上顯示的。在一些態樣中,從混合器輸出的圖元可以旁路任何圖元處理,以確保可能不存在對資料完整性的篡改。旁路資料路徑可以被配置有與被配置到寫回引擎的ROI一樣大或更大的ROI。這亦可以與線上CRC計算一起被利用。
另外,每圖元的阿爾法資訊可以被傳播到寫回引擎,以及與線上CRC計算一起被利用。例如,具有1.0的圖元值的任何阿爾法皆可以在不被篡改的情況下寫到記憶體,而所有其他圖元可以寫為黑色。所引入的該機制可以允許在非矩形、任意大小的安全內容上對CRC簽名的收集。具有非不透明的阿爾法值的任何圖元可以從簽名產生中排除。這可以允許OEM將安全圖示與背景顯示畫布材料平滑地混合,同時亦具有決定的安全簽名,例如,在地圖上的示警裝置等。
在一些態樣中,若ROI亦包含指定安全強制的圖元,則安全顯示影像回寫可能是起作用的。安全強制的一些態樣可能禁止寫回記憶體被非特權處理器存取,這可能違背安全用例的原則,因為這可能指定通用處理器存取軟體演算法以進行安全分析。在一些實例中,若流水線被配置為是安全的,則安全保護位元可以傳播到寫回引擎。此外,寫回引擎可以觀察每個圖元,諸如它是安全重要的、安全的還是兩者,以及接著決定寫回原始圖元,或者若記憶體寫回不是受保護的記憶體,則塗掉該圖元。例如,若圖元被認為是安全重要的並且是安全的,則寫回引擎可以寫回該安全圖元,因為其從安全穩健性的角度是不透明的,不會丟失機密性。本案內容的各態樣亦可以包括用標準記憶體(例如,而不是用安全記憶體)執行安全應用的能力。因此,本案內容的各態樣可以包括塗掉安全內容的能力,亦即,包括移動重播的能力。
此外,本案內容的各態樣可以包括對於寫回ROI、寫回安全圖元或寫回整個ROI圖元的即時可配置性。在ROI內的安全圖元映射亦可以是即時可配置的,因為那可以是該特定圖元的阿爾法通道的函數,以及是最頂部的該特定安全影像的z階函數。在一些實例中,這些配置可以是雙倍緩衝器及/或可以每訊框為基礎來程式設計的。本案內容的各態樣亦可以實現某些硬體架構度量,例如,根據ISO 26262功能安全標準,諸如經由改善的設計覆蓋的單點故障度量(SPFM)和潛在點故障度量(LPFM)。本案內容的各態樣亦允許客戶利用離線安全機制來確保視覺安全,以及在其在視覺上不是危害時使誤報最小化。本案內容的各態樣亦可以允許客戶在視覺上具有更廣泛的陣列,這可以啟發將用於安全元素的內容與非安全元素相結合。
圖12示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的通訊流示意圖1200。如在圖12中所示出的,示意圖1200包括資料擷取部件1202、DPU 1204、記憶體1206和顯示器1208。
在1210處,DPU 1204可以接收包括複數個資料位元的資料(例如,資料1212),該資料與至少一個資料來源相關聯。如在圖12中所示出的,資料擷取部件1202可以向DPU 1204發送資料1212。在一些態樣中,至少一個資料來源可以對應於感興趣區域(ROI),例如,ROI 1020。
在1220處,DPU 1204可以決定資料的至少一部分是否對應於優先級資料,優先級資料在感興趣區域(ROI)(例如,ROI 1020)內。
在一些態樣中,優先級資料可以是安全資料。安全資料可以被顯示在顯示器(例如,顯示器1208)的上層,其中安全資料可以被顯示為一或多個安全圖元,其中ROI(例如,ROI 1020)可以是顯示器(例如,顯示器1208)的一部分。一或多個安全圖元可以對應於一或多個不透明圖元。此外,一或多個安全圖元之每一者安全圖元可以與阿爾法資訊相關聯,阿爾法資訊包括前景阿爾法值或背景阿爾法值中的至少一者。
在1230處,當資料的至少一部分對應於優先級資料時,DPU 1204可以偵測所接收的資料(例如,資料1212)的調整量,其中資料可以是基於偵測到的調整量來被顯示或儲存的。在一些實例中,調整量可以是基於至少一種偵測演算法來偵測的,至少一種偵測演算法對應於至少一種循環冗餘檢查(CRC),例如,在圖11中的步驟1110處的CRC。此外,至少一個CRC可以包括至少一個多項式,至少一個多項式是可程式設計的或可配置的。調整量可以是基於至少一種偵測演算法來偵測的。調整量亦可以是由顯示處理單元(DPU)(例如,DPU 1204)來偵測的。此外,調整量可以是基於至少一種偵測演算法來偵測的,至少一種偵測演算法對應於至少一種多輸入簽名暫存器(MISR)(例如,在圖11中的步驟1110處的MISR)或至少一種異或(XOR)演算法。
在1240處,DPU 1204可以基於所接收的資料(例如,資料1212)的調整量來產生用於所接收的資料的資料簽名。用於所接收的資料的資料簽名可以與用於經處理的資料的資料簽名進行比較。此外,用於所接收資料的資料簽名可以是循環冗餘檢查(CRC)簽名。
在1250處,DPU 1204可以決定調整量是否小於或等於資料調整閥值。在一些態樣中,資料(例如,資料1212)可以在調整量小於或等於資料調整閥值時被顯示,其中資料可以是顯示在顯示器(例如,顯示器1208)處的。此外,資料(例如,資料1212)可以在調整量大於資料調整閥值時被儲存,其中資料可以是儲存在記憶體或緩衝器(例如,記憶體1206)中的至少一者中的。
在1260處,DPU 1204可以基於偵測到的調整量來傳送資料,例如,資料1262。例如,資料可以被傳送(例如,資料1262)以便被儲存(例如,被儲存在記憶體1206處)或被顯示(例如,被顯示在顯示器1208處)。
圖13示出根據本案內容的一或多個技術的實例方法的實例流程圖1300。該方法可以由裝置(例如,DPU、GPU、CPU、合成器、訊框處理器、顯示處理器、資料處理器或用於資料處理的裝置)來執行。
在1302處,裝置可以接收包括複數個資料位元的資料,該資料與至少一個資料來源相關聯,如結合在圖3-12中的實例所描述的。在一些態樣中,至少一個資料來源可以對應於感興趣區域(ROI),如結合在圖3-12中的實例所描述的。
在1304處,裝置可以決定資料的至少一部分是否對應於優先級資料,優先級資料在感興趣區域(ROI)內,如結合在圖3-12中的實例所描述的。
在一些態樣中,優先級資料可以是安全資料,如結合在圖3-12中的實例所描述的。安全資料可以被顯示在顯示器的上層,其中安全資料可以被顯示為一或多個安全圖元,其中ROI可以是顯示器的一部分,如結合在圖3-12中的實例所描述的。一或多個安全圖元可以對應於一或多個不透明圖元,如結合在圖3-12中的實例所描述的。此外,一或多個安全圖元之每一者安全圖元可以與阿爾法資訊相關聯,阿爾法資訊包括前景阿爾法值或背景阿爾法值中的至少一者,如結合在圖3-12中的實例所描述的。
在1306處,當資料的至少一部分對應於優先級資料時,裝置可以偵測所接收的資料的調整量,資料是基於偵測到的調整量來被顯示或儲存的,如結合在圖3-12中的實例所描述的。在一些實例中,調整量可以是基於至少一種偵測演算法來偵測的,至少一種偵測演算法對應於至少一種循環冗餘檢查(CRC),如結合在圖3-12中的實例所描述的。此外,至少一種CRC可以包括至少一個多項式,至少一個多項式是可程式設計的或可配置的,如結合在圖3-12中的實例所描述的。調整量可以是基於至少一種偵測演算法來偵測的,如結合在圖3-12中的實例所描述的。調整量亦可以是由顯示處理單元(DPU)偵測的,如結合在圖3-12中的實例所描述的。此外,調整量可以是基於至少一種偵測演算法來偵測的,至少一種偵測演算法對應於至少一種多輸入簽名暫存器(MISR)或至少一種異或(XOR)演算法,如結合在圖3-12中的實例所描述的。
在1308處,裝置可以基於所接收的資料的調整量來產生用於所接收的資料的資料簽名,如結合在圖3-12中的實例所描述的。用於所接收的資料的資料簽名可以與用於經處理的資料的資料簽名進行比較,如結合在圖3-12中的實例所描述的。此外,用於所接收的資料的資料簽名可以是循環冗餘檢查(CRC)簽名,如結合在圖3-12中的實例所描述的。
在1310處,裝置可以決定調整量是否小於或等於資料調整閥值,如結合在圖3-12中的實例所描述的。在一些態樣中,資料可以在調整量小於或等於資料調整閥值時被顯示,資料是顯示在顯示器處的,如結合在圖3-12中的實例所描述的。此外,當調整量大於資料調整閥值時,資料可以被儲存,資料被儲存在記憶體或緩衝器中的至少一者中,如結合在圖3-12中的實例所描述的。
在1312處,該裝置可以基於偵測到的調整量來傳送資料。例如,資料可以被傳送以便被儲存或被顯示,如結合在圖3-12中的實例所描述的。
在一種配置中,提供用於圖形處理的方法或裝置。裝置可以是DPU、GPU、CPU、合成器、訊框合成器、訊框處理器、顯示處理器、資料處理器或用於資料處理的裝置。在一個態樣中,裝置可以是在設備104內的處理單元120,或者可以是在設備104或另一設備內的某個其他硬體。裝置可以包括:用於接收包括複數個資料位元的資料的單元,資料與至少一個資料來源相關聯。裝置亦可以包括:用於決定資料的至少一部分是否對應於優先級資料的單元,優先級資料在感興趣區域(ROI)內。裝置亦可以包括:用於當資料的至少一部分對應於優先級資料時,偵測所接收的資料的調整量的單元,資料是基於偵測到的調整量來被顯示或儲存的。裝置亦可以包括:用於決定調整量是否小於或等於資料調整閥值的單元。裝置亦可以包括:用於基於偵測到的調整量來傳送資料的單元。裝置亦可以包括:用於基於所接收的資料的調整量來產生用於所接收的資料的資料簽名的單元。
可以實現本文中所描述的主題以實現一或多個益處或優勢。例如,所描述的顯示處理技術可以由DPU、GPU、CPU、合成器、訊框合成器、訊框處理器、顯示處理器或其他資料處理器使用以實現上述方法和程序。與其他資料或訊框處理技術相比,這亦可以以較低的成本實現。此外,本文中的資料處理技術可以改善或加快資料處理或執行。此外,本文中的資料處理技術可以改善DPU或GPU的資料利用率及/或資源效率。另外,本文中的資料處理技術可以包括可以改善資料傳輸的可靠性及/或資料內容完整性的方法。
根據本案內容,在上下文沒有另外聲明的情況下,術語「或」可以解釋為「及/或」。另外,儘管諸如「一或多個」或「至少一個」等的短語可能已經用於本文所揭示的一些特徵而沒有用於其他特徵,但是,未針對其使用此類語言的特徵可以解釋為在上下文沒有另外聲明的情況下暗示此類含義。
在一或多個實例中,本文中所描述的功能可以以硬體、軟體、韌體或其任何組合來實現。例如,儘管術語「處理單元」已經貫穿本案內容使用,但是此類處理單元可以以硬體、軟體、韌體或其任何組合來實現。若任何功能、處理單元、本文中所描述的技術或其他模組是以軟體來實現的,則任何功能、處理單元、本文中所描述的技術或其他模組可以作為一或多個指令或代碼儲存在電腦可讀取媒體上或者經由電腦可讀取媒體進行傳輸。電腦可讀取媒體可以包括電腦資料儲存媒體或通訊媒體,該通訊媒體包括促進將電腦程式從一個地方傳送到另一個地方的任何媒體。以這種方式,電腦可讀取媒體通常可以對應於:(1)非暫時性的有形電腦可讀取儲存媒體、或者(2)諸如信號或載波的通訊媒體。資料儲存媒體可以是可以由一或多個電腦或者一或多個處理器存取以取得用於實現在本案內容中描述的技術的指令、代碼及/或資料結構的任何可用的媒體。經由實例而非限制性的方式,此類電腦可讀取媒體可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光碟儲存、磁碟儲存或其他磁存放裝置。如本文中所使用的,磁碟和光碟包括壓縮光碟(CD)、鐳射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟通常磁性地複製資料,而光碟則利用鐳射來光學地複製資料。上述各項的組合亦應當被包括在電腦可讀取媒體的範疇內。電腦程式產品可以包括電腦可讀取媒體。
代碼可以由一或多個處理器來執行,諸如一或多個數位訊號處理器(DSP)、通用微處理器、特殊應用積體電路(ASIC)、算數邏輯單位(ALU)、現場可程式設計邏輯陣列(FPGA)、或其他等效的整合或個別邏輯電路。相應地,如本文中所使用的術語「處理器」可以指的是前述結構中的任何一者或者適於本文中所描述的技術的實現的任何其他結構。此外,技術可以以一或多個電路或邏輯部件完全地實現。
本案內容的技術可以在多種多樣的設備或裝置中實現,包括無線手機、積體電路(IC)或IC集合(例如,晶片集合)。各種部件、模組或單元是為了強調被配置為執行所揭示的技術的設備的功能態樣而在本案內容中描述的,但是不一定需要經由不同的硬體單元來實現。確切而言,如上文所描述的,各種單元可以組合在任何硬體單元中,或者由一批可交互動操作的硬體單元(包括如上文所描述的一或多個處理器)結合適當的軟體及/或韌體來提供。
已經描述了各種實例。這些和其他實例在所附的請求項的範疇內。以下態樣僅為說明性的,以及可以與本文中所描述的其他態樣或教導相結合,而不是進行限制。
態樣1是資料處理的方法。方法包括:接收包括多個資料位元的資料,資料與至少一個資料來源相關聯。方法亦包括:決定述資料的至少一部分是否對應於優先級資料,優先級資料在感興趣區域(ROI)內。方法亦包括:當資料的至少一部分對應於優先級資料時,偵測所接收的資料的調整量,資料是基於偵測到的調整量來被顯示或儲存的。
態樣2是根據態樣1之方法,其中優先級資料是安全資料。
態樣3是根據態樣1和態樣2中任何態樣所述的方法,其中安全資料被顯示在顯示器的上層,安全資料被顯示為一或多個安全圖元,ROI是顯示器的一部分。
態樣4是根據態樣1至態樣3中任何態樣所述的方法,其中一或多個安全圖元對應於一或多個不透明圖元。
態樣5是根據態樣1至態樣4中任何態樣所述的方法,其中一或多個安全圖元之每一者安全圖元與阿爾法資訊相關聯,阿爾法資訊包括前景阿爾法值或背景阿爾法值中的至少一者。
態樣6是根據態樣1至態樣5中任何態樣所述的方法,其中調整量是基於至少一種偵測演算法來偵測的,至少一種偵測演算法對應於至少一種循環冗餘檢查(CRC)。
態樣7是根據態樣1至態樣6中任何態樣所述的方法,其中至少一種CRC包括至少一個多項式,至少一個多項式是可程式設計的或可配置的。
態樣8是根據態樣1至態樣7中任何態樣所述的方法,亦包括:決定調整量是否小於或等於資料調整閥值。
態樣9是根據態樣1至態樣8中任何態樣所述的方法,其中資料是在調整量小於或等於資料調整閥值時被顯示的,資料是顯示在顯示器處的。
態樣10是根據態樣1至態樣9中任何態樣所述的方法,其中資料是在調整量大於資料調整閥值時被儲存的,資料是儲存在記憶體或緩衝器中的至少一者中的。
態樣11是根據態樣1至態樣10中任何態樣所述的方法,其中調整量是基於至少一種偵測演算法來偵測的。
態樣12是根據態樣1至態樣11中任何態樣所述的方法,亦包括:基於偵測到的調整量來傳送資料。
態樣13是根據態樣1至態樣12中任何態樣所述的方法,亦包括:基於所接收的資料的調整量的用於所接收的資料的資料簽名。
態樣14是根據態樣1至態樣13中任何態樣所述的方法,其中用於所接收的資料的資料簽名與用於經處理的資料的資料簽名進行比較。
態樣15是根據態樣1至態樣14中任何態樣所述的方法,其中用於所接收的資料的該資料簽名是循環冗餘檢查(CRC)簽名。
態樣16是根據態樣1至態樣15中任何態樣所述的方法,其中至少一個資料來源對應於ROI。
態樣17是根據態樣1至態樣16中任何態樣所述的方法,其中調整量是由顯示處理單元(DPU)偵測的。
態樣18是根據態樣1至態樣17中任何態樣所述的方法,其中調整量是基於至少一種偵測演算法來偵測的,至少一種偵測演算法對應於至少一種多輸入簽名暫存器(MISR)或至少一種異或(XOR)演算法。
態樣19是用於資料處理的裝置,包括用於實現如在態樣1至態樣18中任何態樣中的方法的單元。
態樣20是用於資料處理的裝置,包括耦合到該記憶體並且被配置為實現如在態樣1至態樣18中任何態樣中的方法的至少一個處理器。
態樣21是儲存電腦可執行代碼的電腦可讀取媒體,其中代碼在由處理器執行時使得處理器實現如在態樣1至態樣18中任何態樣中的方法。
100:內容產生系統 104:設備 107:圖形處理流水線 120:處理單元 121:內部記憶體 124:系統記憶體 126:通訊介面 127:顯示處理器 128:接收器 130:發射器 131:顯示器 132:收發機 198:決定部件 200:GPU 210:命令處理器(CP) 212:繪製調用封包 220:頂點獲取器(VFD) 222:頂點著色器(VS) 224:頂點快取記憶體(VPC) 226:三角形設置引擎(TSE) 228:光柵化單元(RAS) 230:Z程序引擎(ZPE) 232:圖元內插器(PI) 234:片段著色器(FS) 236:渲染後端(RB) 238:L2快取記憶體(UCHE) 240:系統記憶體 250:命令緩衝器 260:上下文暫存器封包 261:上下文狀態 300:示意圖 302:控制單元 310:匯流排介面 311:視訊圖形(VIG)部件 312:視訊圖形(VIG)部件 313:視訊圖形(VIG)部件 314:視訊圖形(VIG)部件 316:直接記憶體存取(DMA)部件 317:直接記憶體存取(DMA)部件 318:直接記憶體存取(DMA)部件 319:直接記憶體存取(DMA)部件 320:交叉開關 321:層混合器(LM)部件 322:層混合器(LM)部件 323:層混合器(LM)部件 324:層混合器(LM)部件 325:層混合器(LM)部件 326:層混合器(LM)部件 331:目的地表面處理器管道(DSPP)部件 332:目的地表面處理器管道(DSPP)部件 333:目的地表面處理器管道(DSPP)部件 334:目的地表面處理器管道(DSPP)部件 340:縮放/銳化部件 350:ROI MISR/CRC 360:面板壓縮部件 370:交叉開關 381:顯示序列介面(DSI)部件 382:顯示序列介面(DSI)部件 383:顯示序列介面(DSI)部件 384:顯示序列介面(DSI)部件 385:顯示序列介面(DSI)部件 386:顯示序列介面(DSI)部件 391:回寫(WB)部件 400:示意圖 410:CRC 411:CRC 420:P 421:P 500:示意圖 600:示意圖 611:CRC 700:示意圖 711:CRC 712:CRC 800:示意圖 811:CRC 820:CRC 821:CRC 830:p 831:p 900:示意圖 902:方塊 904:方塊 906:方塊 908:方塊 910:方塊 912:方塊 914:方塊 1000:示意圖 1010:影像 1020:ROI 1100:示意圖 1102:方塊 1104:方塊 1106:方塊 1108:方塊 1110:方塊 1112:方塊 1200:通訊流示意圖 1202:資料擷取部件 1204:DPU 1206:記憶體 1208:顯示器 1210:方塊 1212:方塊 1220:方塊 1230:方塊 1240:方塊 1250:方塊 1260:方塊 1262:資料 1300:流程圖 1302:方塊 1304:方塊 1306:方塊 1308:方塊 1310:方塊 1312:方塊 CP:命令處理器 VFD:頂點獲取器 VS:頂點著色器 VPC:頂點快取記憶體 TSE:三角形設置引擎 RAS:光柵化單元 ZPE:Z程序引擎 PI:圖元內插器 FS:片段著色器 RB:渲染後端 UCHE:L2快取記憶體 VIG:視訊圖形 DMA:直接記憶體存取 LM:層混合器 DSPP:目的地表面處理器管道 WB:回寫 CRC:循環冗餘檢查 ECC:錯誤檢查和糾正 ROI:感興趣區域 MISR:多輸入簽名暫存器 DSI:顯示序列介面
圖1是示出根據本案內容的一或多個技術的實例內容產生系統的方塊圖。
圖2示出根據本案內容的一或多個技術的實例GPU。
圖3示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的實例圖。
圖4示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的實例圖。
圖5示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的實例圖。
圖6示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的實例圖。
圖7示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的實例圖。
圖8示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的實例圖。
圖9示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的實例圖。
圖10示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的實例圖。
圖11示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的實例圖。
圖12示出根據本案內容的一或多個技術的資料處理的實例通訊流示意圖。
圖13示出根據本案內容的一或多個技術的實例方法的實例流程圖。
國內寄存資訊(請依寄存機構、日期、號碼順序註記) 無 國外寄存資訊(請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記) 無
1200:通訊流示意圖
1202:資料擷取部件
1204:DPU
1206:記憶體
1208:顯示器
1210:方塊
1212:方塊
1220:方塊
1230:方塊
1240:方塊
1250:方塊
1260:方塊
1262:資料

Claims (41)

  1. 一種資料處理的方法,包括以下步驟: 接收包括複數個資料位元的資料,該資料與至少一個資料來源相關聯; 決定該資料的至少一部分是否對應於優先級資料,該優先級資料在一感興趣區域(ROI)內;及 當該資料的至少一部分對應於優先級資料時,偵測該所接收的資料的一調整量,該資料是基於該偵測到的調整量來被顯示或儲存的。
  2. 根據請求項1之方法,其中該優先級資料是安全資料。
  3. 根據請求項2之方法,其中該安全資料被顯示在一顯示器的上層,該安全資料被顯示為一或多個安全圖元,該ROI是該顯示器的一部分。
  4. 根據請求項3之方法,其中該一或多個安全圖元對應於一或多個不透明圖元。
  5. 根據請求項3之方法,其中該一或多個安全圖元之每一者安全圖元與阿爾法資訊相關聯,該阿爾法資訊包括一前景阿爾法值或一背景阿爾法值中的至少一者。
  6. 根據請求項1之方法,其中該調整量是基於至少一種偵測演算法來偵測的,該至少一種偵測演算法對應於至少一種循環冗餘檢查(CRC)。
  7. 根據請求項6之方法,其中該至少一種CRC包括至少一個多項式,該至少一個多項式是可程式設計的或可配置的。
  8. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 決定該調整量是否小於或等於一資料調整閥值。
  9. 根據請求項8之方法,其中該資料是在該調整量小於或等於該資料調整閥值時被顯示的,該資料是顯示在一顯示器處的。
  10. 根據請求項8之方法,其中該資料是在該調整量大於該資料調整閥值時被儲存的,該資料是儲存在一記憶體或一緩衝器中的至少一者中的。
  11. 根據請求項1之方法,其中該調整量是基於至少一種偵測演算法來偵測的。
  12. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 基於該偵測到的調整量來傳送該資料。
  13. 根據請求項1之方法,亦包括以下步驟: 基於該所接收的資料的該調整量來產生用於該所接收的資料的一資料簽名。
  14. 根據請求項13之方法,其中用於該所接收的資料的該資料簽名與用於經處理的資料的一資料簽名進行比較。
  15. 根據請求項13之方法,其中用於該所接收的資料的該資料簽名是一循環冗餘檢查(CRC)簽名。
  16. 根據請求項1之方法,其中該至少一個資料來源對應於該ROI。
  17. 根據請求項1之方法,其中該調整量是由一顯示處理單元(DPU)偵測的。
  18. 根據請求項1之方法,其中該調整量是基於至少一種偵測演算法來偵測的,該至少一種偵測演算法對應於至少一種多輸入簽名暫存器(MISR)或至少一種異或(XOR)演算法。
  19. 一種用於資料處理的裝置,包括: 一記憶體;及 至少一個處理器,其耦合到該記憶體並且被配置為: 接收包括複數個資料位元的資料,該資料與至少一個資料來源相關聯; 決定該資料的至少一部分是否對應於優先級資料,該優先級資料在一感興趣區域(ROI)內;及 當該資料的至少一部分對應於優先級資料時,偵測該所接收的資料的一調整量,該資料是基於該偵測到的調整量來被顯示或儲存的。
  20. 根據請求項19之裝置,其中該優先級資料是安全資料。
  21. 根據請求項20之裝置,其中該安全資料被顯示在一顯示器的一上層,該安全資料被顯示為一或多個安全圖元,該ROI是該顯示器的一部分。
  22. 根據請求項21之裝置,其中該一或多個安全圖元對應於一或多個不透明圖元。
  23. 根據請求項21之裝置,其中該一或多個安全圖元之每一者安全圖元與阿爾法資訊相關聯,該阿爾法資訊包括一前景阿爾法值或一背景阿爾法值中的至少一者。
  24. 根據請求項19之裝置,其中該調整量是基於至少一種偵測演算法來偵測的,該至少一種偵測演算法對應於至少一種循環冗餘檢查(CRC)。
  25. 根據請求項24之裝置,其中該至少一種CRC包括至少一個多項式,該至少一個多項式是可程式設計的或可配置的。
  26. 根據請求項19之裝置,其中該至少一個處理器亦被配置為: 決定該調整量是否小於或等於一資料調整閥值。
  27. 根據請求項26之裝置,其中該資料是在該調整量小於或等於該資料調整閥值時被顯示的,該資料是顯示在一顯示器處的。
  28. 根據請求項26之裝置,其中該資料是在該調整量大於該資料調整閥值時被儲存的,該資料是儲存在一記憶體或一緩衝器中的至少一者中的。
  29. 根據請求項19之裝置,其中該調整量是基於至少一種偵測演算法來偵測的。
  30. 根據請求項19之裝置,其中該至少一個處理器亦被配置為: 基於該偵測到的調整量來傳送該資料。
  31. 根據請求項19之裝置,其中該至少一個處理器亦被配置為: 基於該所接收的資料的該調整量來產生用於該所接收的資料的一資料簽名。
  32. 根據請求項31之裝置,其中用於該所接收的資料的該資料簽名與用於經處理的資料的一資料簽名進行比較。
  33. 根據請求項31之裝置,其中用於該所接收的資料的該資料簽名是一循環冗餘檢查(CRC)簽名。
  34. 根據請求項19之裝置,其中該至少一個資料來源對應於該ROI。
  35. 根據請求項19之裝置,其中該調整量是由一顯示處理單元(DPU)偵測的。
  36. 根據請求項19之裝置,其中該調整量是基於至少一種偵測演算法來偵測的,該至少一種偵測演算法對應於至少一種多輸入簽名暫存器(MISR)或至少一種異或(XOR)演算法。
  37. 一種用於資料處理的裝置,包括: 用於接收包括複數個資料位元的資料的單元,該資料與至少一個資料來源相關聯; 用於決定該資料的至少一部分是否對應於優先級資料的單元,該優先級資料在一感興趣區域(ROI)內;及 用於當該資料的至少一部分對應於優先級資料時,偵測該所接收的資料的一調整量的單元,該資料是基於該偵測到的調整量來被顯示或儲存的。
  38. 根據請求項37之裝置,亦包括: 用於決定該調整量是否小於或等於一資料調整閥值的單元。
  39. 根據請求項37之裝置,亦包括: 用於基於該偵測到的調整量來傳送該資料的單元。
  40. 根據請求項37之裝置,亦包括: 用於基於該所接收的資料的該調整量來產生用於該所接收的資料的一資料簽名的單元。
  41. 一種儲存用於資料處理的電腦可執行代碼的電腦可讀取媒體,該代碼在由一處理器執行時使得該處理器進行以下操作: 接收包括複數個資料位元的資料,該資料與至少一個資料來源相關聯; 決定該資料的至少一部分是否對應於優先級資料,該優先級資料在一感興趣區域(ROI)內;及 當該資料的至少一部分對應於優先級資料時,偵測該所接收的資料的一調整量,該資料是基於該偵測到的調整量來被顯示或儲存的。
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