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電力効率の高いコンピュータアーキテクチャのリーダーがエッカート・モークリー賞を受賞

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ACM、コンピューティング機械協会、および IEEE コンピューター協会は、設計、モデリング、電力効率の高いコンピュータアーキテクチャの検証。

マルトノシはコンピュータ アーキテクチャとマイクロアーキテクチャに多大な貢献をしており、彼女の研究は新しい研究分野につながりました。 彼女は、並列アーキテクチャ、メモリ階層、コンパイラ、モバイル ネットワークなどのテーマに関する 175 冊を超える出版物 (17,000 以上の引用) を執筆しています。

電力/熱を意識したアーキテクチャ

Martonosi は、狭いビット幅の使用、熱問題へのモデリングと対応、ユビキタスな Watch ツールで具体化されるような電力推定の実行など、電力を意識したマイクロアーキテクチャの設計とモデリングにおける初期のイノベーターでした。

狭いビット幅の分野では、Martonosi 氏は「プロセッサのパワーとパフォーマンスを向上させるための狭い幅のオペランドを動的に活用する」という論文を (David Brooks と) 共著しました。 Martonosi と Brooks は、プロセッサの消費電力を大幅に削減する XNUMX つの最適化を導入しました。 この論文は HPCA Test of Time Award を受賞し、最適化は Intel にライセンス供与されました。 Martonosi は、この研究を拡張したその後のマイクロアーキテクチャ提案を開発しました。

その後 (2001 年)、David Brooks と共同で執筆した論文「高性能マイクロプロセッサのための動的熱管理」で、Martonosi は CPU の電力消費を制御する技術として動的熱管理を調査しました。 Martonosi と Brooks は、適切な熱管理を行うことで、一般的なアプリケーションのパフォーマンスへの影響を最小限に抑えながら、最大電力定格を大幅に低く抑えることができる CPU を設計できることを実証しました。 これは、熱の問題に明確に焦点を当てた最初のコンピューター アーキテクチャに関する論文でした。

一連の論文の中で、マルトノシ氏は、動的電圧および周波数スケーリング (DVFS) の電力と性能のバランスをとるための正式な制御理論的アプローチを使用する方法を実証した最初の研究者でもあります。

電力シミュレーションと推定

マルトノシ氏は、マイクロアーキテクチャおよびアーキテクチャレベルの電力モデリングの必要性を早くから認識しており、
測定インフラストラクチャ。 彼女は、CPU の消費電力を推定するアーキテクチャ シミュレータである Watch の共同開発者 (David Brooks および Vivek Tiwari と) であり、現在何千人もの研究者が使用しています。 Watch は、より詳細なコンピュータ支援設計 (CAD) ツールを使用できるようになる前に、初期段階のマイクロアーキテクチャ設計のトレードオフに合わせて正確な初期段階の電力モデルを開発できることを (従来の常識に反して) 実証することで画期的な取り組みを行いました。 Martonosi は、広く使用されている複雑なマイクロプロセッサ システムの詳細な電力評価のためのライブ ランタイム測定ツールも開発しました。

ZebraNet フルスタック コンピューティング プラットフォーム

マルトノシ氏は、従来のコンピュータを超えて、エネルギーがシステムの寿命とデータ収集の成功を根本的に左右するモバイル センサー ネットワークのエネルギー問題に範囲を広げました。

マルトノシの ZebraNet 野生動物追跡プロジェクトは、モバイル センサー ネットワークという新しい研究分野を確立しました。 ZebraNet は、ケニアの平原シマウマに関する数千のデータ ポイントを収集しました。 ZebraNet は、短距離のペアごとのデータ転送用のエネルギー効率の高いプロトコルを開発しました。 Martonosi 氏の研究は、まばらに配置されたモバイル センサーが、実用的な電力予算で、広いエリアにわたって高いデータ配信速度とセンサー カバレッジを提供できることを実証しました。 ZebraNet は、これまでに見たことのない動物行動データを生物学者に提供しました。 この研究は、XNUMX つの試練の賞といくつかの広く引用された論文をもたらしました。

メモリ整合性モデルの仕様と検証
Martonosi の画期的な研究は、メモリ整合性モデルの実装の正しさを検証するための、高速かつ初期段階の正式な手法の可能性を実証しました。 この取り組みは、検証ツールの Check スイートに具体化されており、即時に重大な影響を及ぼしました。

現代のハードウェアの複雑さはセキュリティ上の課題も引き起こしており、Check スイートには、マイクロアーキテクチャが特定のクラスのセキュリティエクスプロイトの影響を受けやすいかどうかを判断するための厳密で自動化されたアプローチを提供する取り組みが含まれています。 このような自動チェックは、今後の情報セキュリティの基礎となります。

マルトノシ氏は、今年 14 月 19 日から XNUMX 日までバーチャルで開催される ACM/IEEE コンピュータ アーキテクチャに関する国際シンポジウム (ISCA) 中に、ACM-IEEE CS Eckert-Mauchly Award を正式に表彰されます。

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ACM-IEEE CS エッカート・モークリー賞について

ACM と IEEE Computer Society は、1979 年に創設された Eckert-Mauchly Award を共同スポンサーしています。この賞は、コンピューターおよびデジタル システム アーキテクチャへの貢献を表彰し、賞金 5,000 ドルが用意されています。 この賞は、1947 年に完成した先駆的な大型電子計算機である電子数値積分器およびコンピューター (ENIAC) の設計と構築に協力したジョン プレスパー エッカートとジョン ウィリアム モークリーにちなんで名付けられました。

ACMについて

ACM (Association for Computing Machinery) は世界最大の教育科学コンピューティング協会であり、コンピューティング教育者、研究者、専門家を団結させて対話を促し、リソースを共有し、この分野の課題に取り組んでいます。 ACM は、強力なリーダーシップ、最高水準の推進、技術的卓越性の認識を通じて、コンピューティング専門家の集合的な発言力を強化します。 ACM は、生涯学習、キャリア開発、専門的ネットワーキングの機会を提供することで、会員の専門的成長をサポートします。

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出典: https://bioengineer.org/leader-in-power-efficient-computer-architecture-receives-eckert-mauchly-award/

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