2 验证实例
基于提出的AVS视频解码芯片验证框架,实现了基于FPGA的AVS解码芯片验证平台,验证平台分为视频解码系统和VGA显示系统两部分。视频解码系统可以嵌入待验证的硬件模块或下载待验证的视频解码器。基于该解码芯片验证平台,完成了AVS解码芯片以及其中帧内预测、熵解码和环路滤波等主要硬件模块的验证。相对于Modelsim的软件仿真,硬件验证平台大大提高了验证速度,同时也为成功投片提供了可靠保障。图5为验证平台中视频解码系统的软硬件解码过程。
在硬件系统设计过程中,FPGA验证已成为了系统设计的重要一环。本文提出了视频解码芯片的验证框架,并设计实现了基于FPGA的视频解码芯片验证平台。该硬件验证平台包括视频解码系统和VGA显示系统两部分,通过视频解码系统可以嵌入待验证的视频解码系统和硬件模块,提高了验证速度和效率。该验证平台具有操作灵活、验证效率高、可重用性强和易扩展为验证其他视频标准解码芯片的验证平台等优点。基于该验证平台已实现了多个硬件模块和AVS视频解码芯片的验证。
2 验证实例
基于提出的AVS视频解码芯片验证框架,实现了基于FPGA的AVS解码芯片验证平台,验证平台分为视频解码系统和VGA显示系统两部分。视频解码系统可以嵌入待验证的硬件模块或下载待验证的视频解码器。基于该解码芯片验证平台,完成了AVS解码芯片以及其中帧内预测、熵解码和环路滤波等主要硬件模块的验证。相对于Modelsim的软件仿真,硬件验证平台大大提高了验证速度,同时也为成功投片提供了可靠保障。图5为验证平台中视频解码系统的软硬件解码过程。
在硬件系统设计过程中,FPGA验证已成为了系统设计的重要一环。本文提出了视频解码芯片的验证框架,并设计实现了基于FPGA的视频解码芯片验证平台。该硬件验证平台包括视频解码系统和VGA显示系统两部分,通过视频解码系统可以嵌入待验证的视频解码系统和硬件模块,提高了验证速度和效率。该验证平台具有操作灵活、验证效率高、可重用性强和易扩展为验证其他视频标准解码芯片的验证平台等优点。基于该验证平台已实现了多个硬件模块和AVS视频解码芯片的验证。
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