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用于092鱼雷射击指挥仪工控机稳定性检测系统

阅读:555发布:2023-02-25

专利汇可以提供用于092鱼雷射击指挥仪工控机稳定性检测系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种用于092鱼雷射击指挥仪工控机 稳定性 检测系统,包括CPU、GPU、 存储器 、通信 接口 和通信总线,所述的CPU、GPU、存储器、 通信接口 两两之间通过通信总线连接;所述的CPU内设有第一寄存器和第一缓存器;所述的GPU设有第二寄存器和显存;所述的存储器中设有页面寄存器;所述的通信接口中设有控制寄存器和异步缓存。与 现有技术 相比,本发明具有提高了鱼雷射击指挥系统的工控机的稳定性等优点。,下面是用于092鱼雷射击指挥仪工控机稳定性检测系统专利的具体信息内容。

1.一种用于092鱼雷射击指挥仪工控机稳定性检测系统,其特征在于,包括CPU、GPU、存储器、通信接口和通信总线,所述的CPU、GPU、存储器、通信接口两两之间通过通信总线连接。
2.根据权利要求1所述的一种用于092鱼雷射击指挥仪工控机稳定性检测系统,其特征在于,所述的CPU内设有第一寄存器和第一缓存器,CPU稳定性的检测过程如下:
11)第一寄存器选中CPU中的第一缓存器;
12)向第一缓存器中写入数据;
13)CPU从第一缓存器中读出数据,并判断写入数据和读出数据是否一致,若为是,执行步骤14),否则,执行步骤15);
14)CPU的正常次数加1,并返回步骤11);
15)CPU的出错次数加1,并返回步骤11)。
3.根据权利要求1所述的一种用于092鱼雷射击指挥仪工控机稳定性检测系统,其特征在于,所述的GPU设有第二寄存器和显存,其中GPU稳定性的检测过程如下:
21)第二寄存器选中GPU中的显存;
22)向显存中写入数据;
23)GPU从显存中读出数据,并判断写入数据和读出数据是否一致,若为是,执行步骤
24),否则,执行步骤25);
24)GPU的正常次数加1,并返回步骤21);
25)GPU的出错次数加1,并返回步骤21)。
4.根据权利要求1所述的一种用于092鱼雷射击指挥仪工控机稳定性检测系统,其特征在于,所述的存储器中设有页面寄存器,所述的存储器稳定性的检测过程如下:
31)通过页面寄存器选中对应页面的存储器;
32)向存储器写入数据;
33)从存储器读出数据,并判断写入数据和读出数据是否一致,若为是,执行步骤34),否则,执行步骤35);
34)存储器的正常次数加1,并返回步骤31);
35)存储器的出错次数加1,并返回步骤31)。
5.根据权利要求1所述的一种用于092鱼雷射击指挥仪工控机稳定性检测系统,其特征在于,所述的通信接口中设有控制寄存器和异步缓存,通信接口稳定性的检测过程如下:
41)控制寄存器选中的异步缓存;
42)向异步缓存写入数据;
43)控制寄存器从异步缓存中读出数据,并判断写入数据和读出数据是否一致,若为是,执行步骤44),否则,执行步骤45);
44)通信接口的正常次数加1,并返回步骤41);
45)通信接口的出错次数加1,并返回步骤41)。

说明书全文

用于092鱼雷射击指挥仪工控机稳定性检测系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种工控机稳定性检测系统,尤其是涉及一种用于092鱼雷射击指挥仪工控机稳定性检测系统。

背景技术

[0002] 本公司原有的092鱼雷射击指挥仪的工控机工作时间久了以后,会出现不稳定状况,导致整个系统稳定性和可靠性变差,无法满足客户的需求。

发明内容

[0003] 本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种用于092鱼雷射击指挥仪工控机稳定性检测系统。
[0004] 本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:
[0005] 一种用于092鱼雷射击指挥仪工控机稳定性检测系统,其特征在于,包括CPU、GPU、存储器、通信接口和通信总线,所述的CPU、GPU、存储器、通信接口两两之间通过通信总线连接。
[0006] 所述的CPU内设有第一寄存器和第一缓存器,CPU稳定性的检测过程如下:
[0007] 11)第一寄存器选中CPU中的第一缓存器;
[0008] 12)向第一缓存器中写入数据;
[0009] 13)CPU从第一缓存器中读出数据,并判断写入数据和读出数据是否一致,若为是,执行步骤14),否则,执行步骤15);
[0010] 14)CPU的正常次数加1,并返回步骤11);
[0011] 15)CPU的出错次数加1,并返回步骤11)。
[0012] 所述的GPU设有第二寄存器和显存,其中GPU稳定性的检测过程如下:
[0013] 21)第二寄存器选中GPU中的显存;
[0014] 22)向显存中写入数据;
[0015] 23)GPU从显存中读出数据,并判断写入数据和读出数据是否一致,若为是,执行步骤24),否则,执行步骤25);
[0016] 24)GPU的正常次数加1,并返回步骤21);
[0017] 25)GPU的出错次数加1,并返回步骤21)。
[0018] 所述的存储器中设有页面寄存器,所述的存储器稳定性的检测过程如下:
[0019] 31)通过页面寄存器选中对应页面的存储器;
[0020] 32)向存储器写入数据;
[0021] 33)从存储器读出数据,并判断写入数据和读出数据是否一致,若为是,执行步骤34),否则,执行步骤35);
[0022] 34)存储器的正常次数加1,并返回步骤31);
[0023] 35)存储器的出错次数加1,并返回步骤31)。
[0024] 所述的通信接口中设有控制寄存器和异步缓存,通信接口稳定性的检测过程如下:
[0025] 41)控制寄存器选中的异步缓存;
[0026] 42)向异步缓存写入数据;
[0027] 43)控制寄存器从异步缓存中读出数据,并判断写入数据和读出数据是否一致,若为是,执行步骤44),否则,执行步骤45);
[0028] 44)通信接口的正常次数加1,并返回步骤41);
[0029] 45)通信接口的出错次数加1,并返回步骤41)。
[0030] 与现有技术相比,本发明具有提高了鱼雷射击指挥系统的工控机的稳定性,从而提高了整个系统的稳定性和可靠性。附图说明
[0031] 图1为本发明的结构示意图。

具体实施方式

[0032] 下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。
[0033] 实施例
[0034] 如图1所示,一种用于092鱼雷射击指挥仪工控机稳定性检测系统,包括CPU1、GPU2、存储器3、通信接口4和通信总线5,所述的CPU1、GPU2、存储器3、通信接口4两两之间通过通信总线5连接。
[0035] 所述的CPU1内设有第一寄存器11和第一缓存器12,CPU1稳定性的检测过程如下:
[0036] 11)第一寄存器选中CPU中的第一缓存器:
[0037] 12)向第一缓存器中写入数据;
[0038] 13)CPU从第一缓存器中读出数据,并判断写入数据和读出数据是否一致,若为是,执行步骤14),否则,执行步骤15);
[0039] 14)CPU的正常次数加1,并返回步骤11);
[0040] 15)CPU的出错次数加1,并返回步骤11)。
[0041] 所述的GPU2设有第二寄存器21和显存22,其中GPU稳定性的检测过程如下:
[0042] 21)第二寄存器选中GPU中的显存;
[0043] 22)向显存中写入数据;
[0044] 23)GPU从显存中读出数据,并判断写入数据和读出数据是否一致,若为是,执行步骤24),否则,执行步骤25);
[0045] 24)GPU的正常次数加1,并返回步骤21);
[0046] 25)GPU的出错次数加1,并返回步骤21)。
[0047] 所述的存储器3中设有页面寄存器31,所述的存储器稳定性的检测过程如下:
[0048] 31)通过页面寄存器选中对应页面的存储器;
[0049] 32)向存储器写入数据;
[0050] 33)从存储器读出数据,并判断写入数据和读出数据是否一致,若为是,执行步骤34),否则,执行步骤35);
[0051] 34)存储器的正常次数加1,并返回步骤31);
[0052] 35)存储器的出错次数加1,并返回步骤31)。
[0053] 所述的通信接口4中设有控制寄存器41和异步缓存42,通信接口稳定性的检测过程如下:
[0054] 41)控制寄存器选中的异步缓存;
[0055] 42)向异步缓存写入数据;
[0056] 43)控制寄存器从异步缓存中读出数据,并判断写入数据和读出数据是否一致,若为是,执行步骤44),否则,执行步骤45);
[0057] 44)通信接口的正常次数加1,并返回步骤41);
[0058] 45)通信接口的出错次数加1,并返回步骤41)。
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