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1、一款專用可編程語音壓縮芯片的設(shè)計韓大晗1, 崔慧娟1, 唐 昆1 時間:2008年04月03日 字 體: 大 中 小關(guān)鍵詞:摘要:關(guān)鍵詞: 語音壓縮 專用芯片 可重構(gòu)體系結(jié)構(gòu) 超長指令字在通信過程中,為了適應(yīng)多種應(yīng)用目的,需要使用不同的語音壓縮編碼算法。如果利用DSP進行編程1,存在編程難、保密性差、成本高等缺點;如果使用ASIC完成算法實現(xiàn),只能用于實現(xiàn)單一算法,不能擴展到其他算法,難以進行二次開發(fā)23。利用可重構(gòu)體系結(jié)構(gòu)4,可以將各類語音算法常用的功能模塊使用專用指令集邏輯化實現(xiàn),而對算法的可變成分仍使用基本指令集編寫,能大幅度降低程序量和編程工作量。片內(nèi)FLASH(包括程序區(qū)與數(shù)據(jù)區(qū))對

2、外不可見,只能通過注入方式進行修改而不能讀取。這樣,既可以有效地達到算法的保密性,又能在固化的專用指令基礎(chǔ)上方便進行算法的改進,同時保持專用芯片制造成本低的特點?;诖怂悸烽_發(fā)了一種可編程專用語音編解碼芯片TR100。1 SELP算法介紹壓縮算法采用實驗室自行開發(fā)的基于SELP(Sinusoidal Excitation Linear Prediction)的多幀聯(lián)合編碼算法5?2 TR100芯片體系結(jié)構(gòu)設(shè)計芯片設(shè)計工作主頻為20MHz,采用取指-譯碼-執(zhí)行3級流水線設(shè)計。語音接口與PCM采樣芯片連接,壓縮數(shù)據(jù)接口使用RS232標準。內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖3所示。3 超長指令字格式設(shè)計為解決RISC體系

3、結(jié)構(gòu)下,隨著并行操作能力增強而導致的內(nèi)部控制邏輯趨向復(fù)雜的問題,在七十年代開始,超長指令字(VLIW)體系結(jié)構(gòu)開始進入研究領(lǐng)域。它的目的是既能支持較高指令級并行性,又能使硬件控制邏輯比較簡單6。在針對語音編碼算法的專用處理器設(shè)計中,VLIW方法是非常適用的。而VLIW體系結(jié)構(gòu)能在低復(fù)雜度的控制邏輯水平上產(chǎn)生較高指令并行性,從而使芯片在低主頻下就能夠?qū)崿F(xiàn)語音運算算法,這是優(yōu)于通用DSP的方面。由于算法中對資源并行度要求較高的程序模塊數(shù)量不大,可以通過全遍歷所有運算量較大的模塊,提取所有可用的指令并行模式,在硬件控制邏輯復(fù)雜度增加很小的前提下實現(xiàn)超長指令譯碼。本文設(shè)計的VLIW指令系統(tǒng)包括兩種形態(tài)

4、:基本指令形態(tài)和專用指令形態(tài)?;局噶钚螒B(tài)包括16位、32位、48位和64位四種指令長度,并行程度較低,用于設(shè)計對資源并行性要求不高的子程序。專用指令形態(tài)包括128位、192位和256位三種指令長度,并行程度較高,用于設(shè)計算法中時間復(fù)雜度較高、對資源并行性要求大的子程序?;局噶钚螒B(tài)和專用指令形態(tài)均使用相同的指令格式,區(qū)別僅在于長度不同,這樣就可以使用相同的譯碼器進行譯碼,從而簡化了電路設(shè)計。在編解碼程序運行過程中,基本指令模塊直接從程序FLASH中取指,專用指令模塊從程序RAM中取指,均能做到單周期取指-單周期譯碼-單周期執(zhí)行(除法運算除外)。具體指令格式如表1。其中,CBLength惟一確

5、定本條指令的長度;CBSF惟一確定本長度下選用的指令子格式;CBCFi為第i個算子段的控制域,其編碼標識第i個算子編碼段所對應(yīng)的算子;OPi為第i個算子編碼段編碼,其含義由CBCFi惟一確定。指令格式中的算子是指由硬件資源確定的指令字中的最小并行單元。4 算法程序向芯片指令的移植各類語音編碼算法中,會有一些子程序是通用的功能模塊。表2是在TR100上實現(xiàn)這些常用程序的執(zhí)行效率??梢钥吹?,整個壓縮算法中運算量較大的模塊,如濾波器、點積、矢量量化等,TR100的運行效率均明顯高于DSP,甚至能夠達到2倍以上。這是由于對于運算、存儲單元訪問密集的模塊,硬件體系結(jié)構(gòu)中各個獨立的ALU、乘法器、乘累加器

6、與7個存儲體在指令系統(tǒng)中也有相應(yīng)的指令格式進行并行訪問,保證可以單周期進行兩加兩乘運算同時可以向存儲器中進行兩讀一寫的操作。而對LPC參數(shù)計算與轉(zhuǎn)換、數(shù)學函數(shù)等雖然運算量不大、但各種語音算法都要使用的模塊,TR100的運行效率也與DSP基本相當。這就保證了在TR100芯片上移植各類語音算法時,受程序執(zhí)行效率的限制較小,而可以專注于算法功能的開發(fā)。同時,芯片的注入功能可以對基本指令與專用指令進行修改,開發(fā)者如果需要對現(xiàn)有專用指令進行擴充,可以很方便地進行注入更改。下面以加權(quán)矢量量化為例,說明芯片的運算效率。在低速率語音算法中,由于線譜對系數(shù)常使用多幀聯(lián)合矢量量化,使得碼本的維數(shù)與規(guī)模都大為增加,

7、導致搜索碼本的運算量非常巨大。在本文SELP算法中,600速率使用的多級LSP碼本最大是30維128個的規(guī)模,搜索時需要計算全部碼本與當前系數(shù)的最小加權(quán)距離:循環(huán)內(nèi)需要進行減法和2次乘法。對于一些有并行功能的DSP,使用流水線方式進行循環(huán)內(nèi)的操作。由于指令寬度的限制,循環(huán)體內(nèi)至少需要3個周期才能完成操作。在TR100芯片中,專用指令集長度可以達到256位,因此能夠?qū)⒀h(huán)體內(nèi)的操作使用一條指令:REPEAT 30ALUR1=R2-R3 | MULR=R1*ALUR1 | ALUR2=ALUR1*MULR | LD1 *(AR1+) | LD2 *(AR2+) | LD3 *(AR3+) ;循環(huán)開

8、始前進行數(shù)據(jù)準備,循環(huán)內(nèi)只要將所有運算和取數(shù)操作并行起來即可正確完成求加權(quán)矢量誤差的計算。在循環(huán)體內(nèi)的一個操作周期相當于每秒87萬次運算。與通用DSP的實現(xiàn)相比,本芯片可以在循環(huán)體內(nèi)減少5次運算,對矢量搜索模塊的優(yōu)化超過4MIPS。5 芯片性能存儲器的使用情況如表3,需要注意的是數(shù)據(jù)FLASH中存儲的是4個速率的不同碼本,因此規(guī)模較大。?600bps速率算法各子模塊的運算量如表4。與C54x系列DSP實現(xiàn)結(jié)果相比,TR100芯片完成編解碼的運算復(fù)雜度為12.5MIPS,明顯低于C54xDSP所需要的40MIPS。TR100芯片需要9.7K字變量存儲空間與28K字碼本存儲空間,與C54xDSP所

9、需的變量存儲空間與碼本存儲空間相當。為了驗證芯片編解碼工作的正確性,對比了浮點C程序、定點C程序以及芯片仿真三種情況下各個參數(shù)的重建誤差。表5中列出了三種情況下的各種結(jié)果,采用91 280幀中國軍標語音測試數(shù)據(jù),可以看出芯片運算結(jié)果達到了計算機C程序仿真的水平。對于語音壓縮算法,由于基本算法模型相同,因此可以使用相同的專用處理器結(jié)構(gòu)進行設(shè)計,在保證各類算法均可實現(xiàn)的前提下,提高運行效率。減少運算復(fù)雜度的意義在于能夠降低芯片功耗和工藝要求。即使不同算法有各自專用的處理模塊,也可以很方便地通過注入新的專用指令來進行修改。與DSP實現(xiàn)相比,專用處理器的運行效率更高,開發(fā)難度更低,保密度更好,更容易降

10、低芯片規(guī)模。參考文獻1 賈志科, 崔慧娟, 唐 昆等. 低速率語音編解碼專用芯片的設(shè)計J. 清華大學學報,1999;39(5):73762 McDonough J , Chang C , Kantak P, et al. A single chip QCELP vocoder for CDMA digital cellularA. Proceedings of IEEE Custom Integrated Circuits ConferenceC. New York, NY: IEEE, 1994;2112143 Byun K J, Hahn M, Kim K S. Implementation of 13 kbps QCELP vocoder ASICA. Proceedings of AP-ASIC99: The First IEEE Asia-Pacific Conference on ASICsC. Piscat-away, NJ: IEEE, 1999;2

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